第四章项目4-建设双链表算法库

本文通过多文件组织形式,详细介绍了使用C语言实现双链表的各种基本操作,包括初始化、创建、插入、删除等,并提供了完整的测试代码及运行结果。
<pre class="cpp" name="code">/*   
 *Copyright(c++)2014 烟台大学计算机学院   
 *All rights reserved.   
 *文件名称:dlinklist.h /linklist.cpp/ main.cpp  
 *作者:李宁   
 *完成日期:2015.10.9  
 *版本号:v1.0   
 *   
 *问题描述:采用程序的多文件组织形式,建立头文件和源文件,另外再建一个源文件,编制main函数,完成相关的测试工作。
 *程序输出:length: 10
            After Insert: 8 7 6 12 5 4 0 9 2 3 1

 */     


//1.建立main函数,完成测试工作

#include <stdio.h>
#include "dlinklist.h"

int main()
{
    DLinkList *A;
    ElemType a[]= {1, 3, 2, 9, 0, 4, 5 ,6, 7, 8};
    InitList(A);
    CreateListF(A, a, 10);
    printf("length: %d\n", ListLength(A));
    ListInsert(A, 4, 12);
    printf("After Insert: ");
    DispList(A);
    DestroyList(A);
    return 0;
}

 

<pre class="cpp" name="code">//2.源文件:linklist.cpp,包含实现各种算法的函数定义
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include "dlinklist.h"
void CreateListF(DLinkList *&L,ElemType a[],int n)
//头插法建双链表
{
    DLinkList *s;
    int i;
    L=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));   //创建头结点
    L->prior=L->next=NULL;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        s->next=L->next;            //将*s插在原开始结点之前,头结点之后
        if (L->next!=NULL) L->next->prior=s;
        L->next=s;
        s->prior=L;
    }
}
void CreateListR(DLinkList *&L,ElemType a[],int n)
//尾插法建双链表
{
    DLinkList *s,*r;
    int i;
    L=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));   //创建头结点
    L->prior=L->next=NULL;
    r=L;                    //r始终指向终端结点,开始时指向头结点
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        s=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));//创建新结点
        s->data=a[i];
        r->next=s;
        s->prior=r; //将*s插入*r之后
        r=s;
    }
    r->next=NULL;           //终端结点next域置为NULL
}
void InitList(DLinkList *&L)
{
    L=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));   //创建头结点
    L->prior=L->next=NULL;
}
void DestroyList(DLinkList *&L)
{
    DLinkList *p=L,*q=p->next;
    while (q!=NULL)
    {
        free(p);
        p=q;
        q=p->next;
    }
    free(p);
}
bool ListEmpty(DLinkList *L)
{
    return(L->next==NULL);
}
int ListLength(DLinkList *L)
{
    DLinkList *p=L;
    int i=0;
    while (p->next!=NULL)
    {
        i++;
        p=p->next;
    }
    return(i);
}
void DispList(DLinkList *L)
{
    DLinkList *p=L->next;
    while (p!=NULL)
    {
        printf("%d ",p->data);
        p=p->next;
    }
    printf("\n");
}
bool GetElem(DLinkList *L,int i,ElemType &e)
{
    int j=0;
    DLinkList *p=L;
    while (j<i && p!=NULL)
    {
        j++;
        p=p->next;
    }
    if (p==NULL)
        return false;
    else
    {
        e=p->data;
        return true;
    }
}
int LocateElem(DLinkList *L,ElemType e)
{
    int n=1;
    DLinkList *p=L->next;
    while (p!=NULL && p->data!=e)
    {
        n++;
        p=p->next;
    }
    if (p==NULL)
        return(0);
    else
        return(n);
}
bool ListInsert(DLinkList *&L,int i,ElemType e)
{
    int j=0;
    DLinkList *p=L,*s;
    while (j<i-1 && p!=NULL)
    {
        j++;
        p=p->next;
    }
    if (p==NULL)    //未找到第i-1个结点
        return false;
    else            //找到第i-1个结点*p
    {
        s=(DLinkList *)malloc(sizeof(DLinkList));   //创建新结点*s
        s->data=e;
        s->next=p->next;        //将*s插入到*p之后
        if (p->next!=NULL) p->next->prior=s;
        s->prior=p;
        p->next=s;
        return true;
    }
}
bool ListDelete(DLinkList *&L,int i,ElemType &e)
{
    int j=0;
    DLinkList *p=L,*q;
    while (j<i-1 && p!=NULL)
    {
        j++;
        p=p->next;
    }
    if (p==NULL)                //未找到第i-1个结点
        return false;
    else                        //找到第i-1个结点*p
    {
        q=p->next;              //q指向要删除的结点
        if (q==NULL)
            return false;       //不存在第i个结点
        e=q->data;
        p->next=q->next;        //从单链表中删除*q结点
        if (p->next!=NULL) p->next->prior=p;
        free(q);                //释放*q结点
        return true;
    }
}


//dlinklist.h,包含定义顺序表数据结构的代码.宏定义.要实现算法的函数声明
#ifndef DLINKLIST_H_INCLUDED
#define DLINKLIST_H_INCLUDED
typedef int ElemType;
typedef struct DNode        //定义双链表结点类型
{
    ElemType data;
    struct DNode *prior;    //指向前驱结点
    struct DNode *next;     //指向后继结点
} DLinkList;
void CreateListF(DLinkList *&L,ElemType a[],int n);//头插法建双链表
void CreateListR(DLinkList *&L,ElemType a[],int n);//尾插法建双链表
void InitList(DLinkList *&L); //初始化双链表
void DestroyList(DLinkList *&L); //销毁双链表
bool ListEmpty(DLinkList *L); //判断链表是否为空
int ListLength(DLinkList *L); //求链表的长度
void DispList(DLinkList *L); //输出链表
bool GetElem(DLinkList *L,int i,ElemType &e); //获取节点的值
int LocateElem(DLinkList *L,ElemType e); //查找一个节点
bool ListInsert(DLinkList *&L,int i,ElemType e) ;//插入一个节点
bool ListDelete(DLinkList *&L,int i,ElemType &e); //删除一个节点


#endif // DLINKLIST_H_INCLUDED

运行结果:

知识点总结:

多文件组织,双链表结构特点

学习心得:

对比双链表与单链表的特性,更加能深刻的认识到各自的优缺点。

**项目名称:** 基于Vue.js与Spring Cloud架构的博客系统设计与开发——微服务分布式应用实践 **项目概述:** 本项目为计算机科学与技术专业本科毕业设计成果,旨在设计并实现一个采用前后端分离架构的现代化博客平台。系统前端基于Vue.js框架构建,提供响应式用户界面;后端采用Spring Cloud微服务架构,通过服务拆分、注册发现、配置中心及网关路由等技术,构建高可用、易扩展的分布式应用体系。项目重点探讨微服务模式下的系统设计、服务治理、数据一致性及部署运维等关键问题,体现了分布式系统在Web应用中的实践价值。 **技术架构:** 1. **前端技术栈:** Vue.js 2.x、Vue Router、Vuex、Element UI、Axios 2. **后端技术栈:** Spring Boot 2.x、Spring Cloud (Eureka/Nacos、Feign/OpenFeign、Ribbon、Hystrix、Zuul/Gateway、Config) 3. **数据存储:** MySQL 8.0(主数据存储)、Redis(缓存与会话管理) 4. **服务通信:** RESTful API、消息队列(可选RabbitMQ/Kafka) 5. **部署与运维:** Docker容器化、Jenkins持续集成、Nginx负载均衡 **核心功能模块:** - 用户管理:注册登录、权限控制、个人中心 - 文章管理:富文本编辑、分类标签、发布审核、评论互动 - 内容展示:首页推荐、分类检索、全文搜索、热门排行 - 系统管理:后台仪表盘、用户与内容监控、日志审计 - 微服务治理:服务健康检测、动态配置更新、熔断降级策略 **设计特点:** 1. **架构解耦:** 前后端完全分离,通过API网关统一接入,支持独立开发与部署。 2. **服务拆分:** 按业务域划分为用户服务、文章服务、评论服务、文件服务等独立微服务。 3. **高可用设计:** 采用服务注册发现机制,配合负载均衡与熔断器,提升系统容错能力。 4. **可扩展性:** 模块化设计支持横向扩展,配置中心实现运行时动态调整。 **项目成果:** 完成了一个具备完整博客功能、具备微服务典型特征的分布式系统原型,通过容器化部署验证了多服务协同运行的可行性,为云原生应用开发提供了实践参考。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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