09双向链表的操作

#include <stdio.h>
#include <malloc.h>

/*双向链表的定义*/
typedef struct DbNode
{
int data; /*节点数据*/
DbNode *left; /*前驱节点指针*/
DbNode *right; /*后继节点指针*/
}DbNode;

/*根据数据创建节点,返回新创建的节点*/
DbNode *CreateNode(int data)
{
DbNode *pnode = (DbNode *)malloc(sizeof(DbNode)); /*创建新结点*/
pnode->data = data;
pnode->left = pnode->right = pnode; /*创建新节点时,让其前驱节点和后继节点都指向自身*/

return pnode;
}

/*根据一个节点数据创建链表的表头,返回表头节点*/
DbNode *CreateList(int head) /*参数给出表头节点数据*/
{ /*表头节点不作为存放有意义数据的节点*/
DbNode *pnode = (DbNode *)malloc(sizeof(DbNode)); /*新建一个节点*/
pnode->data = head;
pnode->left = pnode->right = pnode;

return pnode;
}

/*总在表尾插入新节点(其内部调用CreateNode()生成节点),返回表头节点*/
DbNode *AppendNode(DbNode *head , int data)/*head为链表的表头节点,参数2是插入的节点,数据是data*/
{
DbNode *node = CreateNode(data); /*创建数据为data的新节点*/
DbNode *p = head , *q;

while(p != NULL)
{
q = p;
p = p->right;
}
q->rigth = node;
node->left = q;

return head;
}

/*************************************************************************************************************/
/*双向链表的测长,获取链表的长度*/
int GetLength(DbNode *head) /*参数为链表的表头节点*/
{
int count = 1;
DbNode *pnode = NULL;

if(head == NULL) /*head为NULL表示链表空*/
{
return 0;
}
pnode = head->right;
while(pnode != NULL)
{
pnode = pnode->right;
count++;
}
return count;
}

/*************************************************************************************************************/
/*双向链表的打印*/
void PrintList(DbNode *head) /*参数为链表的表头节点,打印整个链表*/
{
DbNode *pnode = NULL;

if(head == NULL)
{
return ;
}
pnode = head;
while(pnode != NULL)
{
printf("%d " , pnode->data);
pnode = pnode->right; /*使用right指针遍历*/
}
printf("\n");
}

/*************************************************************************************************************/
/*双向链表的节点查找*/
/*查找节点,成功则返回满足条件的指针,否则返回NULL*/
DbNode *FindNode(DbNode *head , int data)/*参数1主链表头节点,2是要查找的节点数据*/
{
DbNode *pnode = head;

if(head == NULL) /*链表为空时返回NULL*/
{
return NULL;
}

while(pnode->right != NULL && pnode->data != data)
{
pnode = pnode->right; /*使用right指针遍历*/
}
/*没有找到数据为data的节点则返回*/
if(pnode->right == NULL)
{
return NULL;
}

return pnode;
}

/*************************************************************************************************************/
/*双向链表的插入*/
/*在node节点之后插入新节点*/
void InsertNode(DbNode *node , int data)
{
DbNode *newnode = CreateNode(data); /*创建一个节点*/
DbNode *p = NULL;

if(node == NULL)
{
return NULL;
}

if(node->right == NULL) /*node为最后一个节点*/
{
node->right = newnode;
newnode->left = node;
}
else
{ /*node为中间节点*/
newnode->right = node->right; /*newnode向右连接*/
node->right->left = newnode;
node->right = newnode; /*newnode向左连接*/
newnode->left = node;
}
}

/*************************************************************************************************************/
/*双向循环链表的节点删除*/
/*删除满足指定条件的节点,返回表头节点,删除失败返回NULL(失败的原因是该节点不存在)*/
DbNode *DeleteNode(DbNode *head , int data)/*参数1是链表的表头节点,2是删除数据为data的节点*/
{
DbNode *ptmp = NULL;

DbNode *pnode = FindNode(head , data); /*查找到将要删除的节点数据*/

if(NULL == pnode) /*节点不存在返回NULL*/
{
return NULL;
}
else if(pnode->left == NULL) /*node为第一个节点*/
{
head = pnode->right;
if(head != NULL)
{
head->left = NULL; /*链表不为空*/
}
}
else if(pnode->right == NULL) /*node为最后一个节点*/
{
pnode->left->right = NULL;
}
else /*node为中间的节点*/
{
pnode->left->right = pnode->right;
pnode->right->left = pnode->left;
}

free(pnode); /*释放已被删除的节点空间*/

return head;
}


内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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