链表L->next

2020/10/26更新

#include <iostream>
using namespace std;

struct MyStruct
{
	int data = 0;
	MyStruct* next;
};
int main() {
	MyStruct* L;
	MyStruct head ,firstNode;
	head.data = 1;
	firstNode.data = 2;
	head.next = &firstNode;
	L = &head;
	cout << L->next->data << endl;
	MyStruct* p;
	p = L->next;
	cout << p->data << endl;
	return 0;
}

我又有了新的理解,结合上边这段代码和下边的图来说明。两个关键点:一是在图二中,头指针L的数据类型和它后面的那些结点(包括头节)是不一样的,二是指针就是地址。以上边的代码为例L应该是Mystruct *类型的,而其它节点是Mystruct类型的。图一是我分析上面的代码时瞎写的。。。

在这里插入图片描述

图一

数据结构C++版 图2.7
图二
算法2.8
图三

刚开始看严蔚敏数据结构,到链表算法2.8,一开始对于p指向链表第一个结点的语句p=L->next;不是很明白,认为头指针L指向头结点,头结点的下一个结点才是第一个结点,所以应该是p=L->next->next。
现在明白了,L->next=(* L).next,而*L表示取指针L所指的地址的内容(也就是头结点),所以L->next=(*L).next=头结点.next,也就是第一个结点的地址。嗯,应该是这样的,不对我再改。
在这里插入图片描述

### 链表的概念及其操作 链表是一种常见的数据结构,其节点通过指针链接在一起形成一条链条。根据引用的内容可知,链表可以根据是否包含前驱指针以及是否构成闭环来分类[^1]。 #### 单链表与双向链表 - **单链表**:每个节点仅包含指向下一个节点的指针。 - **双向链表**:除了指向下一个节点的指针外,还包含一个指向前驱节点的指针,从而允许更灵活的数据访问方式。 #### 循环链表与非循环链表 - **非循环链表**:最后一个节点的指针域为空(`NULL`),表示链表结束。 - **循环链表**:最后一个节点的指针域指向链表的第一个节点,使得整个链表形成闭合回路。 以下是基于 C++ 实现单链表的一些基本操作: ```cpp #include <iostream&gt; using namespace std; struct Node { int data; Node* next; }; class LinkedList { public: Node* head; LinkedList() : head(nullptr) {} void insert(int value); bool search(int key); void deleteNode(int key); void display(); }; void LinkedList::insert(int value) { Node* newNode = new Node{value, nullptr}; if (!head) { head = newNode; } else { Node* temp = head; while (temp-&gt;next != nullptr) { temp = temp-&gt;next; } temp-&gt;next = newNode; } } bool LinkedList::search(int key) { Node* current = head; while (current != nullptr) { if (current-&gt;data == key) return true; current = current-&gt;next; } return false; } void LinkedList::deleteNode(int key) { if (!head) return; if (head-&gt;data == key) { Node* temp = head; head = head-&gt;next; delete temp; return; } Node* prev = nullptr; Node* current = head; while (current &amp;&amp; current-&gt;data != key) { prev = current; current = current-&gt;next; } if (current == nullptr) return; // Key not found prev-&gt;next = current-&gt;next; delete current; } void LinkedList::display() { Node* temp = head; while (temp != nullptr) { cout << temp-&gt;data << "-&gt;"; temp = temp-&gt;next; } cout << "nullptr" << endl; } ``` 上述代码展示了如何创建一个简单的单链表类 `LinkedList` 并实现了插入、查找和删除等基本功能[^2]。 关于线性表的相关特性,在某些情况下,可以通过计算线性表的长度 \(n\) 来判断它是否为空表。如果 \(n=0\) 则该表为空表[^3]。
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