C++实现带头双向循环链表的示例详解

目录
  • 一、双向循环链表与顺序表的区别
  • 二、List.h
  • 三、List.c
    • 1、带头双向循环链表的初始化
    • 2、带头双向循环链表的销毁
    • 3、带头双向循环链表的打印
    • 4、动态开辟一个节点
    • 5、带头双向循环链表的判空
    • 6、带头双向循环链表的尾插、尾删
    • 7、带头双向循环链表的头插、头删
    • 8、带头双向循环链表的长度
    • 9、带头双向循环链表的查找、任意位置插入、删除

一、双向循环链表与顺序表的区别

不同点 顺序表 双向带头循环链表
在内存中的存储方式 连续存储 不一定连续
随机访问 支持随机访问 不支持随访问
任意元素插入或删除 尾插O(1),其他O(N),可能需要挪动元素 通过修改指针指向即可
应用场景 元素高效存储、频繁访问 任意位置插入删除频繁
三级缓存命中率

寄存器的速度远快于主存,所以需要三级缓存先将数据取出,寄存器读取时将相邻地址的数据进行读取,所以顺序表内存地址连续的特点使其三级缓存命中率高。

双向带头循环链表虽然在链表中结构最复杂,但是解决了单链表找前一个节点需要遍历、要判断头结点是否为空的缺点。

二、List.h

#pragma once
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
typedef int ListDataType;
typedef struct ListNode
{
    struct ListNode* next;
    struct ListNode* prev;
    ListDataType data;
}ListNode;
ListNode* ListInit();//初始化
void ListDestroy(ListNode* phead);//销毁
void PrintList(ListNode* phead);//打印
bool ListEmpty(ListNode* phead);//判断链表是否为空(只有头节点)

void ListPushBack(ListNode* phead, ListDataType x);//尾插
void ListPopback(ListNode* phead);//尾删
void ListPushFront(ListNode* phead, ListDataType x);//头插
size_t ListSize(ListNode* phead);//有效节点个数
ListNode* ListFind(ListNode* phead, ListDataType x);//查找(可用于修改)
void ListInsert(ListNode* pos, ListDataType x);//pos位置插入
void ListErase(ListNode* pos);//删除pos位置

结构体内包含指向下一个节点的指针next、指向上一个节点的指针prev和本节点存储的数据data

三、List.c

1、带头双向循环链表的初始化

ListNode* ListInit()//初始化,返回带哨兵位的头结点
{
    ListNode* guard = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    if (guard == NULL)
    {
        perror("ListInit fail:\n");
        exit(-1);
    }
    guard->next = guard;
    guard->prev = guard;
    return guard;
}

malloc一个哨兵位的头结点,并将其next和prev指针置空。

2、带头双向循环链表的销毁

void ListDestroy(ListNode* phead)//销毁,传一级指针调用方需要在外部将头结点指针置空
{
    assert(phead);
    ListNode* cur = phead->next;
    while (cur != phead)//释放非头结点
    {
        ListNode* next = cur->next;
        free(cur);
        cur = next;
    }
    free(phead);//再释放头结点
}

为了保持接口的一致性,形参用一级指针,所以需要调用者在外部对头指针置空。

先释放非头结点,再释放头结点。

3、带头双向循环链表的打印

void PrintList(ListNode* phead)//打印
{
    assert(phead);
    ListNode* cur = phead->next;
    while (cur != phead)
    {
        printf("%d<=>", cur->data);
        cur = cur->next;
    }
    printf("\n");
}

从头结点的next开始,遍历打印

4、动态开辟一个节点

ListNode* BuyNode(ListDataType x)//动态开辟一个节点
{
    ListNode* newnode = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode));
    if (newnode == NULL)
    {
        perror("BuyNode:\n");
        exit(-1);
    }
    newnode->data = x;
    newnode->prev = NULL;
    newnode->next = NULL;
    return newnode;
}

将值放入这个节点,并将两个指针置空

5、带头双向循环链表的判空

bool ListEmpty(ListNode* phead)//判断链表是否只有头节点
{
    assert(phead);
    return phead->next == phead;
}

只有哨兵位这一个头结点即为空

6、带头双向循环链表的尾插、尾删

void ListPushBack(ListNode* phead, ListDataType x)//尾插
{
    assert(phead);
    ListNode* tail = phead->prev;
    ListNode* newnode = BuyNode(x);
    newnode->next = phead;
    newnode->prev = tail;
    tail->next = newnode;
    phead->prev = newnode;
}
void ListPopback(ListNode* phead)//尾删
{
    assert(phead);
    assert(!ListEmpty(phead));
    ListNode* tail = phead->prev;
    ListNode* prev = tail->prev;
    free(tail);
    prev->next = phead;
    phead->prev = prev;
}

注意尾删前需要判空

7、带头双向循环链表的头插、头删

void ListPushFront(ListNode* phead, ListDataType x)//头插
{
    assert(phead);
    ListNode* cur = phead->next;
    ListNode* newnode = BuyNode(x);
    newnode->next = cur;
    newnode->prev = phead;
    cur->prev = newnode;
    phead->next = newnode;
}
void ListPopFront(ListNode* phead)//头删
{
    assert(phead);
    assert(!ListEmpty(phead));
    ListNode* cur = phead->next;
    ListNode* next = cur->next;
    free(cur);
    phead->next = next;
    next->prev = phead;
}

注意头删前需要判空

8、带头双向循环链表的长度

size_t ListSize(ListNode* phead)//有效节点个数
{
    assert(phead);
    ListNode* cur = phead->next;
    size_t count = 0;
    while (cur != phead)
    {
        cur = cur->next;
        ++count;
    }
    return count;
}

循环计数即可,哨兵位不算

9、带头双向循环链表的查找、任意位置插入、删除

ListNode* ListFind(ListNode* phead, ListDataType x)//查找(可用于修改)
{
    assert(phead);
    ListNode* cur = phead->next;
    while (cur!=phead)
    {
        if (cur->data == x)
            return cur;
        cur = cur->next;
    }
    return NULL;
}
void ListInsert(ListNode* pos, ListDataType x)//pos位置之前插入
{
    assert(pos);
    ListNode* newnode = BuyNode(x);
    ListNode* prev = pos->prev;
    prev->next = newnode;
    newnode->prev = prev;
    newnode->next = pos;
    pos->prev = newnode;
}
void ListErase(ListNode* pos)//删除pos位置
{
    assert(pos);
    ListNode* prev = pos->prev;
    ListNode* next = pos->next;
    free(pos);
    prev->next = next;
    next->prev = prev;
}

查找:遍历链表,返回第一个data==x的节点指针,查找通常配合下面两个接口使用

任意位置插入、删除:使用pos位置进行插入删除操作。

头插、头删、尾插、尾删接口可以复用上面三个接口

到此这篇关于C++实现带头双向循环链表的示例详解的文章就介绍到这了,更多相关C++带头双向循环链表内容请搜索我们以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持我们!

(0)

相关推荐

  • C语言编程数据结构带头双向循环链表全面详解

    目录 前言 一.什么是带头循环双向链表 二.链表初始化 三.链表接口函数 1.尾插 2.头插 3.头删 4.尾删 5.任意位置插入数据 6.任意位置删除数据 四.打印链表 总结 前言 上一篇数据结构专栏:C语言数据结构单链表接口函数全面讲解教程 我们介绍了单链表的各个接口函数,大家可能会发现单链表存在一些缺陷:比如它一个节点要存储数据+下一个节点地址,占用的空间要远多于顺序表:并且由于单链表是无法从后往前找的,如果你想进行尾删这样的操作,你必须从第一个节点往后找,你的时间复杂度一定是O(n).

  • C语言中带头双向循环链表基本操作的实现详解

    目录 一.概念与结构 二.基本操作的实现 1.创建结点 2.初始化链表 3.打印链表 4.尾插 5.尾删 6.头插 7.头删 8.查找某个数并返回其指针 9.在某个位置之前插入 10.删除某个位置 11.判断链表是否为空 12.计算链表中有效值的个数 13.销毁链表 三.测试代码 一.概念与结构 无头单向非循环链表结构简单,一般不会单独用来存数据.实际中更多的是作为其他数据结构的子结构,如哈希桶.图的邻接表等等.而带头双向循环链表的结构较为复杂,一般用在单独存储数据.实际中使用的链表数据结构,都

  • C++零基础精通数据结构之带头双向循环链表

    目录 与单链表的区别 代码的实现 接口 节点的构造 初始化链表 开辟节点 销毁链表 打印链表 尾插链表 尾删链表 头插链表 头删链表 查找链表 链表pos位置的删除 总结 与单链表的区别 单向/双向 单向:只有一个next指针,只指向下一位元素 双向:有两个指针,指向上一位和下一位元素,寻找前一节点和后一节点很便利 带头/不带头 带头:在本来的头结点之前还有一个哨兵卫节点作为头节点,它的址域指针指向头节点,值域不做使用 不带头:没有哨兵卫头节点,在尾删尾插等问题中要考虑头结点的情况(局限) 循环

  • C语言 超详细介绍与实现线性表中的带头双向循环链表

    目录 一.本章重点 二.带头双向循环链表介绍 2.1什么是带头双向循环链表? 2.2最常用的两种链表结构 三.带头双向循环链表常用接口实现  3.1结构体创建 3.2带头双向循环链表的初始化  3.3创建新节点 3.4尾插 3.5打印链表 3.6头插 3.7尾删 3.8头删 3.9查找data(返回data的节点地址) 3.10在pos位置之前插入节点 3.11删除pos位置的节点 四.实现接口总结 五.在线oj训练与详解 一.本章重点 带头双向循环链表介绍 带头双向循环链表常用接口实现 实现接

  • C语言详解如何实现带头双向循环链表

    目录 创建链表存储结构 创建结点 链表的初始化 双向链表的打印 双向链表尾插 双向链表尾删 双向链表头插 双向链表头删 双向链表查找 双向链表pos前插入结点 双向链表删除pos位置的结点 双向链表的销毁 顺序表和链表的区别 2022042311415360.{C}{C}png" /> 创建链表存储结构 我们需要创建一个结构体来存储一个链表结点的相关信息. typedef int ListDataType;//将ListDataType先定义为int类型,根据需要可以改为不同的类型 //创

  • C++带头双向循环链表超详细解析

    目录 什么是带头双向循环链表 带头双向循环链表常用接口实现 上期我们讲完了无头单向非循环链表,这期我们接着来讲链表中结构最复杂的带头双向循环链表! 本期主要内容: 什么是带头双向循环链表? 带头双向循环链表常用接口实现! 顺序表和链表的区别和联系! 什么是带头双向循环链表 什么是带头?双向?循环?(带头双向循环链表) 带头:代表链表存在一个哨兵位节点,也就是头节点,这个节点不存放任何的有效数据! 双向:每个节点都有两个指针,分别指向它的前一个节点和后一个节点! 循环:最后一个节点next不再指向

  • C++实现带头双向循环链表的示例详解

    目录 一.双向循环链表与顺序表的区别 二.List.h 三.List.c 1.带头双向循环链表的初始化 2.带头双向循环链表的销毁 3.带头双向循环链表的打印 4.动态开辟一个节点 5.带头双向循环链表的判空 6.带头双向循环链表的尾插.尾删 7.带头双向循环链表的头插.头删 8.带头双向循环链表的长度 9.带头双向循环链表的查找.任意位置插入.删除 一.双向循环链表与顺序表的区别 不同点 顺序表 双向带头循环链表 在内存中的存储方式 连续存储 不一定连续 随机访问 支持随机访问 不支持随访问

  • C语言带头双向循环链表的示例代码

    目录 前言 结构分析 链表的基本操作实现 创建节点 初始化链表 链表销毁 打印链表 链表尾插 链表尾删 链表头插 链表头删 链表查找 链表pos位置前面去插入 删除pos位置 链表判空 代码复用 总代码及头文件 前言 对于链表来说,不只有单链表这一个品种: 链表有很多种形态 按方向分:单向.双向 按带不带头:带头.不带头 按循环:循环.不循环 1.单向或则双向: 2.带头或者不带头: 3.循环或者不循环: 组合排列一下的话,链表一共有8种形态!!! 今天我们就来学习一下结构最复杂的带头双向循环链

  • C语言实现带头双向循环链表的接口

    本文实例为大家分享了C语言实现带头双向循环链表的接口,供大家参考,具体内容如下 各函数功能如下 申请空间 ListNode* BuyListNode(LTDataType x) { ListNode* node = (ListNode*)malloc(sizeof(ListNode)); node->next = NULL; node->prev = NULL; node->data = x; return node; } 初始化 ListNode* ListInit() { ListN

  • C语言实现带头双向循环链表

    目录 前言 1. 创建结构体 2.malloc新节点 3.创建哨兵位节点 4.尾插 5.打印 6.尾删 7.头插 8.在指定位置pos的前面进行插入 9. 删除指定位置pos节点 10.销毁链表 前言 在实际生活中最常用的就是这两种链表.无头单向非循环链表.和带头双向循环链表.无头单向非循环链表:结构简单,一般不会单独用来存数据.实际中更多是作为其他数据结构的子结构,如哈希桶.图的邻接表等等.另外这种结构在笔试面试中出现很多.带头双向循环链表:结构最复杂,一般用在单独存储数据.实际中使用的链表数

随机推荐