第四周项目1-建立单链表

#include <stdio.h>   
#include <malloc.h>   
typedef int ElemType;  
typedef struct LNode        //定义单链表结点类型   
{  
    ElemType data;  
    struct LNode *next;     //指向后继结点   
} LinkList;  
  
void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n);//头插法建立单链表   
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n);//尾插法建立单链表   
void DestroyList(LinkList *&L); //销毁单链表   
void DispList(LinkList *L) ; //输出单链表   
  
int main()  
{  
    LinkList *L1, *L2;  
    ElemType a[8]= {7, 9, 8, 2, 0, 4, 6, 3};  
    CreateListF(L1, a, 8);  
    printf("头插法建表结果:");  
    DispList(L1);  
    CreateListR(L2, a, 6);  
    printf("尾插法建表结果:");  
    DispList(L2);  
    DestroyList(L1);  
    DestroyList(L2);  
    return 0;  
}  
  
void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//头插法建立单链表   
{  
    LinkList *s;  
    int i;  
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点   
    L->next=NULL;  
    for (i=0; i<n; i++)  
    {  
        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//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   
        L->next=s;  
    }  
}  
void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//尾插法建立单链表   
{  
    LinkList *s,*r;  
    int i;  
    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点   
    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=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点   
        s->data=a[i];  
        r->next=s;          //将*s插入*r之后   
        r=s;  
    }  
    r->next=NULL;           //终端结点next域置为NULL   
} 
   
void DestroyList(LinkList *&L)  //销毁单链表   
{  
    LinkList *p=L,*q=p->next;  
    while (q!=NULL)  
    {  
        free(p);  
        p=q;  
        q=p->next;  
\    }  
\    free(p);    //此时q为NULL,p指向尾结点,释放它   
\}  
\  
\void DispList(LinkList *L)  //输出单链表   
\{  
\    LinkList *p=L->next;  
\    while (p!=NULL)  
\    {  
\        printf("%d ",p->data);  
\        p=p->next;  
\    }  
\    printf("\n");  
\}  

运行结果


### Pintia 6-1 单链表逆序算法实现 单链表的逆序操作可以通过多种方式实现,常见的有迭代法和递归法。以下是基于迭代法的一种具体实现方案。 #### 迭代法实现单链表逆序 在迭代法中,通过三个指针变量 `prev`、`current` 和 `next_node` 来逐步反转链表中的节点指向关系。初始状态下,`prev` 设为 `None`,`current` 指向头节点。每次循环中,先保存当前节点的下一个节点到 `next_node` 中,然后修改当前节点的 `next` 指针使其指向 `prev` 节点,接着更新 `prev` 和 `current` 的位置继续下一轮循环[^2]。 下面是具体的 Python 实现代码: ```python class ListNode: def __init__(self, val=0, next=None): self.val = val self.next = next def reverse_linked_list(head): prev = None current = head while current is not None: next_node = current.next # 临时保存下一节点 current.next = prev # 反转当前节点的 next 指针 prev = current # 移动 prev 到当前节点 current = next_node # 移动 current 到下一节点 return prev # 返回新链表的头节点 ``` 上述代码实现了单链表的逆序功能。函数接收一个链表头节点作为参数,并返回一个新的头节点,该节点指向已逆序排列的链表首部。 #### 测试代码示例 为了验证上述代码的功能,可以构建一个简单的测试用例来观察其运行效果。 ```python # 创建链表: 1 -> 2 -> 3 -> 4 node4 = ListNode(4) node3 = ListNode(3, node4) node2 = ListNode(2, node3) head = ListNode(1, node2) # 打印原始链表 def print_list(node): result = [] while node: result.append(str(node.val)) node = node.next print("->".join(result)) print("Original List:") print_list(head) # 反转链表 new_head = reverse_linked_list(head) print("Reversed List:") print_list(new_head) ``` 执行以上代码后,可以看到链表从原来的 `1 -> 2 -> 3 -> 4` 成功转换为 `4 -> 3 -> 2 -> 1`。 --- ###
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