最近在复习数据结构,想把数据结构里面涉及的都自己实现一下,完全是用 C 语言实现的。
自己编写的不是很好,大家可以参考,有错误希望帮忙指正,现在正处于编写阶段,一共将
要实现 19 个功能。到目前我只写了一半,先传上来,大家有兴趣的可以帮忙指正,谢谢
在 vs2010 上面编译运行无错误。
每天都会把我写的新代码添加到这个里面。直到此链表完成。
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include
#include "string.h"
typedef int elemType ;
/************************************************************************/
/*
以下是关于线性表链接存储(单链表)操作的 18 种算
法
*/
/* 1.初始化线性表,即置单链表的表头指针为空 */
/* 2.创建线性表,此函数输入负数终止读取数据*/
/* 3.打印链表,链表的遍历*/
/* 4.清除线性表 L 中的所有元素,即释放单链表 L 中所有的结点,使之成为一个空表 */
/* 5.返回单链表的长度 */
/* 6.检查单链表是否为空,若为空则返回1,否则返回0 */
/* 7.返回单链表中第 pos 个结点中的元素,若 pos 超出范围,则停止程序运行 */
/* 8.从单链表中查找具有给定值 x 的第一个元素,若查找成功则返回该结点 data 域的存储地址,否则
返回 NULL */
/* 9.把单链表中第 pos 个结点的值修改为 x 的值,若修改成功返回1,否则返回0 */
/* 10.向单链表的表头插入一个元素 */
/* 11.向单链表的末尾添加一个元素 */
/* 12.向单链表中第 pos 个结点位置插入元素为 x 的结点,若插入成功返回1,否则返回0 */
/* 13.向有序单链表中插入元素 x 结点,使得插入后仍然有序 */
/* 14.从单链表中删除表头结点,并把该结点的值返回,若删除失败则停止程序运行 */
/* 15.从单链表中删除表尾结点并返回它的值,若删除失败则停止程序运行 */
/* 16.从单链表中删除第 pos 个结点并返回它的值,若删除失败则停止程序运行 */
/* 17.从单链表中删除值为 x 的第一个结点,若删除成功则返回 1,否则返回 0 */
/* 18.交换 2 个元素的位置 */
/* 19.将线性表进行快速排序 */
/************************************************************************/
typedef struct Node{
/* 定义单链表结点类型 */
elemType element;
Node *next;
}Node;
/* 1.初始化线性表,即置单链表的表头指针为空 */
void initList(Node **pNode)
{
*pNode = NULL;
printf("initList 函数执行,初始化成功\n");
}
/* 2.创建线性表,此函数输入负数终止读取数据*/
Node *creatList(Node *pHead)
{
Node *p1;
Node *p2;
p1=p2=(Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请新节点
if(p1 == NULL || p2 ==NULL)
{
printf("内存分配失败\n");
exit(0);
}
memset(p1,0,sizeof(Node));
//输入新节点
//新节点的指针置为空
//输入的值大于 0 则继续,直到输入的值为负
//空表,接入表头
scanf("%d",&p1->element);
p1->next = NULL;
while(p1->element > 0)
{
if(pHead == NULL)
{
pHead = p1;
}
else
{
p2->next = p1;
//非空表,接入表尾
//再重申请一个节点
}
p2 = p1;
p1=(Node *)malloc(sizeof(Node));
if(p1 == NULL || p2 ==NULL)
{
printf("内存分配失败\n");
exit(0);
}
memset(p1,0,sizeof(Node));
scanf("%d",&p1->element);
p1->next = NULL;
}
printf("creatList 函数执行,链表创建成功\n");
return pHead;
//返回链表的头指针
}
/* 3.打印链表,链表的遍历*/
void printList(Node *pHead)
{
if(NULL == pHead)
{
//链表为空
printf("PrintList 函数执行,链表为空\n");
}
else
{
}
}
while(NULL != pHead)
{
printf("%d ",pHead->element);
pHead = pHead->next;
}
printf("\n");
/* 4.清除线性表 L 中的所有元素,即释放单链表 L 中所有的结点,使之成为一个空表 */
void clearList(Node *pHead)
{
Node *pNext;
//定义一个与 pHead 相邻节点
if(pHead == NULL)
{
printf("clearList 函数执行,链表为空\n");
return;
}
while(pHead->next != NULL)
{
pNext = pHead->next;//保存下一结点的指针
free(pHead);
pHead = pNext;
//表头下移
}
printf("clearList 函数执行,链表已经清除\n");
}
/* 5.返回单链表的长度 */
int sizeList(Node *pHead)
{
int size = 0;
while(pHead != NULL)
{
size++;
pHead = pHead->next;
//遍历链表 size 大小比链表的实际长度小 1
}
printf("sizeList 函数执行,链表长度 %d \n",size);
return size;
//链表的实际长度
}
/* 6.检查单链表是否为空,若为空则返回1,否则返回0 */
int isEmptyList(Node *pHead)
{
if(pHead == NULL)
{
printf("isEmptyList 函数执行,链表为空\n");
return 1;
}
printf("isEmptyList 函数执行,链表非空\n");
return 0;
}
/* 7.返回单链表中第 pos 个结点中的元素,若 pos 超出范围,则停止程序运行 */
elemType getElement(Node *pHead, int pos)
{
int i=0;
if(pos < 1)
{
printf("getElement 函数执行,pos 值非法\n");
return 0;
}
if(pHead == NULL)
{
printf("getElement 函数执行,链表为空\n");
return 0;
//exit(1);
}
while(pHead !=NULL)
{
++i;
if(i == pos)
{
break;
}
pHead = pHead->next; //移到下一结点
}
if(i < pos)
{
//链表长度不足则退出
printf("getElement 函数执行,pos 值超出链表长度\n");
return 0;
}
return pHead->element;
}
/* 8.从单链表中查找具有给定值 x 的第一个元素,若查找成功则返回该结点 data 域的存储地址,否则
返回 NULL */
elemType *getElemAddr(Node *pHead, elemType x)
{
if(NULL == pHead)
{
printf("getElemAddr 函数执行,链表为空\n");
return NULL;
}
if(x < 0)
{
printf("getElemAddr 函数执行,给定值 X 不合法\n");
return NULL;
}
while((pHead->element != x) && (NULL != pHead->next)) //判断是否到链表末尾,以及是
否存在所要找的元素
{
pHead = pHead->next;
}
if((pHead->element != x) && (pHead != NULL))
{
printf("getElemAddr 函数执行,在链表中未找到 x 值\n");
return NULL;
}
if(pHead->element == x)
{
printf("getElemAddr 函数执行,元素 %d 的地址为
0x%x\n",x,&(pHead->element));
}
return &(pHead->element);//返回元素的地址
}
/* 9.把单链表中第 pos 个结点的值修改为 x 的值,若修改成功返回1,否则返回0 */
int modifyElem(Node *pNode,int pos,elemType x)
{
Node *pHead;
pHead = pNode;
int i = 0;
if(NULL == pHead)
{
printf("modifyElem 函数执行,链表为空\n");
}
if(pos < 1)
{
printf("modifyElem 函数执行,pos 值非法\n");
return 0;
}
while(pHead !=NULL)
{
++i;
if(i == pos)
{
break;
}
pHead = pHead->next; //移到下一结点
}
if(i < pos)
{
//链表长度不足则退出
printf("modifyElem 函数执行,pos 值超出链表长度\n");
return 0;
}
pNode = pHead;
pNode->element = x;
printf("modifyElem 函数执行\n");
return 1;
}
/* 10.向单链表的表头插入一个元素 */
int insertHeadList(Node **pNode,elemType insertElem)
{
}
Node *pInsert;
pInsert = (Node *)malloc(sizeof(Node));
memset(pInsert,0,sizeof(Node));
pInsert->element = insertElem;
pInsert->next = *pNode;
*pNode = pInsert;
printf("insertHeadList 函数执行,向表头插入元素成功\n");
return 1;
/* 11.向单链表的末尾添加一个元素 */
int insertLastList(Node **pNode,elemType insertElem)
{
Node *pInsert;
Node *pHead;
Node *pTmp; //定义一个临时链表用来存放第一个节点
pHead = *pNode;
pTmp = pHead;
pInsert = (Node *)malloc(sizeof(Node)); //申请一个新节点
memset(pInsert,0,sizeof(Node));
pInsert->element = insertElem;
while(pHead->next != NULL)
{
pHead = pHead->next;
}
pHead->next = pInsert;
*pNode = pTmp;
printf("insertLastList 函数执行,向表尾插入元素成功\n");
//将链表末尾节点的下一结点指向新添加的节点
return 1;
}
/* 12.向单链表中第 pos 个结点位置插入元素为 x 的结点,若插入成功返回1,否则返回0 */
/* 13.向有序单链表中插入元素 x 结点,使得插入后仍然有序 */
/* 14.从单链表中删除表头结点,并把该结点的值返回,若删除失败则停止程序运行 */
/* 15.从单链表中删除表尾结点并返回它的值,若删除失败则停止程序运行 */
/* 16.从单链表中删除第 pos 个结点并返回它的值,若删除失败则停止程序运行 */
/* 17.从单链表中删除值为 x 的第一个结点,若删除成功则返回 1,否则返回 0 */
/* 18.交换 2 个元素的位置 */
/* 19.将线性表进行快速排序 */
/******************************************************************/
int main()
{
Node *pList=NULL;
int length = 0;
elemType posElem;
initList(&pList);
printList(pList);
//链表初始化
//遍历链表,打印链表
pList=creatList(pList); //创建链表
printList(pList);
sizeList(pList);
printList(pList);
//链表的长度
isEmptyList(pList);
//判断链表是否为空链表
posElem = getElement(pList,3);
printf("getElement 函数执行,位置 3 中的元素为 %d\n",posElem);
printList(pList);
//获取第三个元素,如果元素不足 3 个,则返回 0
getElemAddr(pList,5);
//获得元素 5 的地址
modifyElem(pList,4,1);
printList(pList);
//将链表中位置 4 上的元素修改为 1
insertHeadList(&pList,5);
printList(pList);
//表头插入元素 12
insertLastList(&pList,10);
printList(pList);
//表尾插入元素 10
clearList(pList);
system("pause");
//清空链表
}