双向链表学习笔记

本文介绍了一个简单的双向链表实现,包括链表接口定义、节点结构、基本操作如添加、删除等,并通过具体示例展示了如何使用该双向链表。

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1.链表接口定义

package com.ncs.datastructure.linklist;

public interface ILinkList {

	/**
	 * 链表是否为空
	 * @return
	 */
	public abstract boolean isEmpty();

	/**
	 * 在链表的第一个节点前插入节点
	 * @param data
	 */
	public abstract void addToHead(Object data);

	/**
	 * 在链表的最后一个节点追加节点
	 * @param data
	 */
	public abstract void addToTail(Object data);

	/**
	 * 删除链表中的第一个节点
	 * @return
	 */
	public abstract Object deleteFromHead();

	/**
	 * 删除链表中的最后一个节点
	 * @return
	 */
	public abstract Object deleteFromTail();

	/**
	 * 链表中是否存在指定的节点
	 * @param data
	 * @return
	 */
	public abstract boolean isContains(Object data);

	/**
	 * 删除指定的节点
	 * @param data
	 */
	public abstract void deleteNode(Object data);

}

2.双向链表的简单实现

package com.ncs.datastructure.linklist;

import com.ncs.datastructure.linklist.SingleLinkList.Node;


/**
 * 双向链表的简单实现
 * @author yuanli
 *
 */
public class DoubleLinkList implements ILinkList {
	
	/**
	 * 之所以定义为内部类,是因为用户并不关心链表节点的结构,而只关心链表存储的数据
	 * @author yuanli
	 *
	 */
	public class Node {
		
		//数据域
		private Object data;
		
		//前驱节点
		private Node prev;
		
		//后继节点
		private Node next;

		public Node() {
			super();
		}

		public Node(Object data) {
			this(data, null, null);
		}
		
		public Node(Object data, Node prev, Node next) {
			super();
			this.data = data;
			this.prev = prev;
			this.next = next;
		}

		public Object getData() {
			return data;
		}

		public void setData(Object data) {
			this.data = data;
		}

		public Node getPrev() {
			return prev;
		}

		public void setPrev(Node prev) {
			this.prev = prev;
		}

		public Node getNext() {
			return next;
		}

		public void setNext(Node next) {
			this.next = next;
		}
		
		
	}
	
	//表示链表的第一个节点
	protected Node head;
	
	//表示链表的最后一个节点
	protected Node tail;

	public void addToHead(Object data) {
		if (this.head == null) {
			this.head = new Node(data);
			if (this.tail == null ) this.tail = this.head;
		} else {
			Node temp = new Node(data,null,this.head);
			this.head.prev = temp;
			this.head = temp;
		}
	}

	public void addToTail(Object data) {
		if (!isEmpty()) {
			this.tail = new Node(data, this.tail, null);
			this.tail.prev.next = this.tail;
		} else {
			this.tail = this.head = new Node(data); 
		}
	}

	public Object deleteFromHead() {
		Node delete = null;
		if (this.head == this.tail) {
			delete = this.head;
			this.head = this.tail = null;
		} else {
			delete = this.head;
			this.head = this.head.next;
			this.head.prev = null;
		}
		return delete;
	}

	public Object deleteFromTail() {
		Node delete = null;
		if (this.head == this.tail) {
			delete = this.head;
			this.head = this.tail = null;
		} else {
			delete = this.tail;
			this.tail = this.tail.prev;
			this.tail.next = null;
		}
		return delete;
	}

	public void deleteNode(Object data) {
		if (!isEmpty()) {
			//如果只有一个节点
			if (this.head == this.tail) {
				this.head = this.tail = null;
				return;
			}
			//如果是删除第一个节点
			if (this.head.data.equals(data)) {
				this.deleteFromHead();
				return;
			}
			
			//如果是删除最后一个节点
			if (this.tail.data.equals(data)) {
				this.deleteFromTail();
				return;
			}
			
			//删除中间节点
			for (Node temp = this.head; temp.next != null; temp = temp.next) {
				if (temp.data.equals(data)) {
//					Node prev = temp.prev;
//					Node next = temp.next;
//					prev.next = next;
//					next.prev = prev;
					temp.prev.next = temp.next;
					temp.next.prev = temp.prev;
				}
			}
		}
	}

	public boolean isContains(Object data) {
		if (!isEmpty()) {
			Node temp = this.head;
			for (; temp.next != null; temp = temp.next) {
				if (temp.data.equals(data)) {
					return true;
				}
			}
		}
		return false;
	}

	public boolean isEmpty() {
		return this.head == null;
	}

	/**
	 * 遍历链表的所有节点,并打印出节点数据信息
	 */
	public void printAll() {
		Node temp = this.head;
		for (; temp != null; temp = temp.next) {
			System.out.println("node data is " + temp.data);
		}
	}
	
	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {

		//实例化一个单向链表对象
		DoubleLinkList dll = new DoubleLinkList();
		
		//向单向链表中添加节点
		dll.addToHead("node1");
		dll.addToTail("node2");
		dll.addToTail("node3");
		dll.addToTail("node4");
		dll.addToTail("node5");
		
		//输出所有节点数据
		dll.printAll();
		
		//删除第一个节点
		dll.deleteFromHead();
		
		//删除最后一个节点
		dll.deleteFromTail();
		
		//输出所有节点数据
		dll.printAll();

		//链表中是否包含指定的节点
		boolean isExsist = dll.isContains("node11");
		System.out.println(isExsist);
		
		//删除指定的节点
		dll.deleteNode("node3");
		dll.printAll();
	}
}

3.总结

双向链表弥补了单向链表的不足,可以双向获取相邻节点,比如删除最后一个节点时就不需要遍历整个链表,而可以直接操作最后一个节点。


基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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