3--双向链表

1、基本概念

单链表的结点都只有一个指向下一个结点的指针

单链表的数据元素无法直接访问其前驱元素

逆序访问单链表中的元素是极其耗时的操作!

len = LinkList_Length(list);

for (i=len-1; len>=0; i++) //O(n)

{

LinkListNode *p = LinkList_Get(list, i); //O(n)

//访问数据元素p中的元素

//

}

双向链表的定义

在单链表的结点中增加一个指向其前驱的pre指针


2、设计与实现

插入操作

删除操作

获取当前游标指向的数据元素

将游标重置指向链表中的第一个数据元素

将游标移动指向到链表中的下一个数据元素

将游标移动指向到链表中的上一个数据元素

直接指定删除链表中的某个数据元素

3、优点和缺点

优点:双向链表在单链表的基础上增加了指向前驱的指针

功能上双向链表可以完全取代单链表的使用

循环链表的NextPreCurrent操作可以高效的遍历链表中的所有元素

缺点:代码复杂

 typedef struct DuLNode
 {
   ElemType data;
   struct DuLNode *prior,*next;
 }DuLNode,*DuLinkList;
/* bo2-5.c 双链循环线性表(存储结构由c2-4.h定义)的基本操作(14个) */
 Status InitList(DuLinkList *L)
 { /* 产生空的双向循环链表L */
   *L=(DuLinkList)malloc(sizeof(DuLNode));
   if(*L)
   {
     (*L)->next=(*L)->prior=*L;
     return OK;
   }
   else
     return OVERFLOW;
 }
 Status DestroyList(DuLinkList *L)
 { /* 操作结果:销毁双向循环链表L */
   DuLinkList q,p=(*L)->next; /* p指向第一个结点 */
   while(p!=*L) /* p没到表头 */
   {
     q=p->next;
     free(p);
     p=q;
   }
   free(*L);
   *L=NULL;
   return OK;
 }
 Status ClearList(DuLinkList L) /* 不改变L */
 { /* 初始条件:L已存在。操作结果:将L重置为空表 */
   DuLinkList q,p=L->next; /* p指向第一个结点 */
   while(p!=L) /* p没到表头 */
   {
     q=p->next;
     free(p);
     p=q;
   }
   L->next=L->prior=L; /* 头结点的两个指针域均指向自身 */
   return OK;
 }
 Status ListEmpty(DuLinkList L)
 { /* 初始条件:线性表L已存在。操作结果:若L为空表,则返回TRUE,否则返回FALSE */
   if(L->next==L&&L->prior==L)
     return TRUE;
   else
     return FALSE;
 }
 int ListLength(DuLinkList L)
 { /* 初始条件:L已存在。操作结果:返回L中数据元素个数 */
   int i=0;
   DuLinkList p=L->next; /* p指向第一个结点 */
   while(p!=L) /* p没到表头 */
   {
     i++;
     p=p->next;
   }
   return i;
 }
 Status GetElem(DuLinkList L,int i,ElemType *e)
 { /* 当第i个元素存在时,其值赋给e并返回OK,否则返回ERROR */
   int j=1; /* j为计数器 */
   DuLinkList p=L->next; /* p指向第一个结点 */
   while(p!=L&&j<i) /* 顺指针向后查找,直到p指向第i个元素或p指向头结点 */
   {
     p=p->next;
     j++;
   }
   if(p==L||j>i) /* 第i个元素不存在 */
     return ERROR;
   *e=p->data; /* 取第i个元素 */
   return OK;
 }
 int LocateElem(DuLinkList L,ElemType e,Status(*compare)(ElemType,ElemType))
 { /* 初始条件:L已存在,compare()是数据元素判定函数 */
   /* 操作结果:返回L中第1个与e满足关系compare()的数据元素的位序。 */
   /*           若这样的数据元素不存在,则返回值为0 */
   int i=0;
   DuLinkList p=L->next; /* p指向第1个元素 */
   while(p!=L)
   {
     i++;
     if(compare(p->data,e)) /* 找到这样的数据元素 */
       return i;
     p=p->next;
   }
   return 0;
 }
 Status PriorElem(DuLinkList L,ElemType cur_e,ElemType *pre_e)
 { /* 操作结果:若cur_e是L的数据元素,且不是第一个,则用pre_e返回它的前驱, */
   /*           否则操作失败,pre_e无定义 */
   DuLinkList p=L->next->next; /* p指向第2个元素 */
   while(p!=L) /* p没到表头 */
   {
     if(p->data==cur_e)
     {
       *pre_e=p->prior->data;
       return TRUE;
     }
     p=p->next;
   }
   return FALSE;
 }
 Status NextElem(DuLinkList L,ElemType cur_e,ElemType *next_e)
 { /* 操作结果:若cur_e是L的数据元素,且不是最后一个,则用next_e返回它的后继, */
   /*           否则操作失败,next_e无定义 */
   DuLinkList p=L->next->next; /* p指向第2个元素 */
   while(p!=L) /* p没到表头 */
   {
     if(p->prior->data==cur_e)
     {
       *next_e=p->data;
       return TRUE;
     }
     p=p->next;
   }
   return FALSE;
 }
 DuLinkList GetElemP(DuLinkList L,int i) /* 另加 */
 { /* 在双向链表L中返回第i个元素的位置指针(算法2.18、2.19要调用的函数) */
   int j;
   DuLinkList p=L;
   for(j=1;j<=i;j++)
     p=p->next;
   return p;
 }
 Status ListInsert(DuLinkList L,int i,ElemType e) /* 改进算法2.18 */
 { /* 在带头结点的双链循环线性表L中第i个位置之前插入元素e,i的合法值为1≤i≤表长+1 */
   DuLinkList p,s;
   if(i<1||i>ListLength(L)+1) /* i值不合法 */
     return ERROR;
   p=GetElemP(L,i-1); /* 在L中确定第i-1个元素的位置指针p */
   if(!p) /* p=NULL,即第i-1个元素不存在 */
     return ERROR;
   s=(DuLinkList)malloc(sizeof(DuLNode));
   if(!s)
     return OVERFLOW;
   s->data=e; /* 在第i-1个元素之后插入 */
   s->prior=p;
   s->next=p->next;
   p->next->prior=s;
   p->next=s;
   return OK;
 }
 Status ListDelete(DuLinkList L,int i,ElemType *e) /* 算法2.19 */
 { /* 删除带头结点的双链循环线性表L的第i个元素,i的合法值为1≤i≤表长+1 */
   DuLinkList p;
   if(i<1||i>ListLength(L)) /* i值不合法 */
     return ERROR;
   p=GetElemP(L,i);  /* 在L中确定第i个元素的位置指针p */
   if(!p) /* p=NULL,即第i个元素不存在 */
     return ERROR;
   *e=p->data;
   p->prior->next=p->next;
   p->next->prior=p->prior;
   free(p);
   return OK;
 }
 void ListTraverse(DuLinkList L,void(*visit)(ElemType))
 { /* 由双链循环线性表L的头结点出发,正序对每个数据元素调用函数visit() */
   DuLinkList p=L->next; /* p指向头结点 */
   while(p!=L)
   {
     visit(p->data);
     p=p->next;
   }
   printf("\n");
 }
 void ListTraverseBack(DuLinkList L,void(*visit)(ElemType))
 { /* 由双链循环线性表L的头结点出发,逆序对每个数据元素调用函数visit()。另加 */
   DuLinkList p=L->prior; /* p指向尾结点 */
   while(p!=L)
   {
     visit(p->data);
     p=p->prior;
   }
   printf("\n");
 }








### 双向链表中前驱和后继节点的概念及实现 #### 1. 双向链表的定义 双向链表是一种特殊的链表结构,其中每个节点除了存储数据外,还包含两个指针:`prev` 和 `next`。`prev` 指向前一个节点,而 `next` 指向下一个节点[^1]。 这种设计使得可以从任意节点出发,既能够访问其前驱节点也能访问其后继节点,从而提高了操作效率[^3]。 #### 2. 前驱和后继节点的概念 在双向链表中: - **前驱节点**是指当前节点的上一个节点,由 `prev` 指针指向。 - **后继节点**是指当前节点的下一个节点,由 `next` 指针指向。 通过这两个指针,可以轻松定位到目标节点的前后关系[^2]。 #### 3. 双向链表的节点结构 以下是 Python 中实现的一个简单双向链表节点类: ```python class Node: def __init__(self, data=None): self.data = data # 存储的数据 self.prev = None # 指向前驱节点 self.next = None # 指向后继节点 ``` #### 4. 插入新节点的操作 当在一个已有的双向链表中插入新节点时,需要调整相邻节点之间的 `prev` 和 `next` 指针关系。例如,在某个节点之后插入一个新的节点: ```python def insert_after(node, new_node): if node is None: # 如果原节点为空,则无法插入 return next_node = node.next # 获取原节点的后继节点 node.next = new_node # 将原节点的后继设置为新节点 new_node.prev = node # 新节点的前驱设为原节点 if next_node is not None: # 如果存在后续节点 new_node.next = next_node # 新节点的后继设为原来的后继节点 next_node.prev = new_node # 后续节点的前驱改为新节点 ``` 上述代码实现了在指定节点后面插入另一个节点的功能,并正确更新了所有涉及的指针关系。 #### 5. 查找前驱和后继节点的关键字 假设有一个双向链表已经构建完成,现在要根据关键字查找对应的节点并打印其前驱和后继节点的关键字: ```python def find_and_print_predecessor_successor(head, key): current = head while current is not None and current.data != key: current = current.next if current is None: print(f"Key {key} not found in the list.") return predecessor_key = current.prev.data if current.prev else "None" successor_key = current.next.data if current.next else "None" print(f"For key {current.data}: Predecessor={predecessor_key}, Successor={successor_key}") ``` 这段程序会遍历整个列表寻找匹配的关键字,如果找到则输出对应节点的前驱和后继关键字;如果没有找到,则提示未发现该键值。 #### 6. 总结 双向链表因其独特的双指针特性提供了灵活便捷的数据管理方式,尤其适合那些频繁需要从前或从后来回移动的应用场景。相比单向链表而言,虽然增加了额外的空间开销用于保存反向链接信息,但却极大地简化了许多算法逻辑上的复杂度。
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