线性结构特点
- 唯一头元素
- 唯一尾元素
- 除头元素外,都有一个直接前驱
- 除尾元素外,都有一个直接后继
线性表定义
语言定义
线性表是n个数据元素的有限序列。线性表中的数据元素可以由若干个数据项组成。
形式定义
线性表可以表示成n个数据元素的有限序列(a1,a2,a3……ai-1,ai,……an) 其中a1是头元素,an是尾元素,ai是第i个元素。ai-1是ai的直接前驱,ai是ai-1的直接后继。 当2
≤
\leq
≤ i
≤
\leq
≤ n时,ai只有一个直接前驱 当1
≤
\leq
≤ i
≤
\leq
≤ n-1时,ai只有一个直接
基本操作
InitList(&L)
DestroyList(&L)
ClearList(&L)
ListEmpty(L)
ListLength(L)
GetElem(L,i,&e)
LocateElem(L,e,compare())
PriorElem(L,cur_e,&pre_e)
NextElem(L,cur_e,&next_e)
ListInsert(&L,i,e)
ListDelete(&L,i,&e)
ListTraverse(L,visit())
线性表的实现
顺序表示和实现
线性表的顺序表示是指用一组地址连续的存储单元一次存储线性表的数据元素,用物理位置相邻来表示逻辑关系相邻,任意数据元素都可随意存取(故又称随机存取结构)
readme 顺序表中元素下标从0开始 以下顺序表的实现可以直接运行
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <stdlib.h>
#define LIST_INIT_SIZE 100
#define LIST_INCREMENT 10
#define OVERFLOW 0
#define REFREE 0
#define OK 1
#define ERROR 0
typedef int ElemType;
typedef int Status;
template <typename ElemType>
class List
{
public:
typedef struct
{
ElemType *elem;
int length;
int listsize;
}SqList;
SqList L;
List();
~List();
Status List_Init();
Status List_Insert(int i,ElemType e);
Status List_Delete(int i,ElemType &e);
Status List_Traverse();
Status List_Destroy();
Status List_Clear();
};
template <typename ElemType>
List<ElemType>::List()
{
List_Init();
}
template <typename ElemType>
List<ElemType>::~List()
{
if(!L.elem)
free(L.elem);
}
template <typename ElemType>
Status List<ElemType>::List_Init()
{
L.elem = (ElemType *)malloc(LIST_INIT_SIZE * sizeof(ElemType));
if(!L.elem)
exit(OVERFLOW);
L.length = 0;
L.listsize = LIST_INIT_SIZE;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status List<ElemType>::List_Insert(int i, ElemType e)
{
if(i<0||i>L.length)
return ERROR;
if(L.length>=L.listsize)
{
ElemType *newbase = (ElemType *)realloc(L.elem,(L.listsize+LIST_INCREMENT)*sizeof(ElemType));
if(!newbase)
exit(OVERFLOW);
L.elem = newbase;
L.listsize += LIST_INCREMENT;
}
ElemType *q = &(L.elem[i]), *p = &(L.elem[L.length]);
while(p != q)
*(p--) = *(p-1);
*q = e;
++L.length;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status List<ElemType>::List_Delete(int i, ElemType &e)
{
if(i<0||i>=L.length)
return ERROR;
ElemType *p = &(L.elem[i]), *q = &(L.elem[L.length-1]);
e = *p;
while( p != q)
*(p++) = *(p+1);
--L.length;
return OK;
}
template<>Status List<double>::List_Traverse()
{
printf("Traverse input:\n");
if(L.length)
{
int i = 0;
for(;i<L.length;++i)
printf("%lf ",L.elem[i]);
printf("\n");
}
else
printf("NULL\n");
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status List<ElemType>::List_Destroy()
{
if(!L.elem)
exit(REFREE);
free(L.elem);
L.elem = NULL;
L.length = 0;
L.listsize = 0;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status List<ElemType>::List_Clear()
{
L.length = 0;
return OK;
}
链式表示和实现
线性表的链式存储结构的特点是用一组任意的存储单元存储线性表的数据元素,存储单元可以是来连续的,也可以是非连续的。 链表的优点:数据元素的插入和删除相对方便;不必事先估计存储空间。 链表的缺点:不可随机存取表中任意数据元素,不可直接访问线性表的长度。 任何时刻,每个内存单元都要有指针牵住,否则会出现内存泄漏或者非法访问
- 结点:两部分信息组成,存储数据元素信息的数据域,存储直接后继存储位置信息的指针域。指针域信息为指针或链。
- 首元结点:链表存储的第一个数据元素的结点。
- 头结点:指向链表的第一个结点(不一定指向数据元素的结点)
- 头结点:为了避免在插入、删除等操作时对首元结点进行特殊化处理,通常在链表第一个结点之前附加一个结点,用于记录线性表的某些性质信息(比如长度)。
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#define OK 1
#define ERROR 0
#define OVERFLOW 0
#define REFREE 0
#define INPUTERROR 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
typedef int Status;
template <typename ElemType>
class Link
{
public:
typedef struct LNode
{
ElemType data;
struct LNode* next;
}LNode, * LinkList;
LinkList L;
Link();
~Link();
Status LinkList_Init();
Status LinkList_Insert(int i, ElemType e);
Status LinkList_Delete(int i, ElemType& e);
Status LinkList_Destroy();
Status LinkList_Clear();
Status LinkList_Traverse();
int Get_length();
};
template <typename ElemType>
Link<ElemType>::Link()
{
Init_LinkList();
}
template <typename ElemType>
Link<ElemType>::~Link()
{
if (L)
{
LNode* p = L;
while (L)
{
p = L;
L = L->next;
free(p);
}
L = NULL;
}
}
template <typename ElemType>
Status Link<ElemType>::Init_LinkList()
{
L = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
if (!L)
exit(OVERFLOW);
L->next = NULL;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status Link<ElemType>::LinkList_Insert(int i, ElemType x)
{
LNode* p = L;
int j = 0;
while (p && j < i)
{
p = p->next;
++j;
}
if (!p || j > i)
{
printf("\nInsert Error!!\n");
return ERROR;
}
LNode* s = (LinkList)malloc(sizeof(LNode));
s->data = x;
s->next = p->next;
p->next = s;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status Link<ElemType>::LinkList_Delete(int i, ElemType& e)
{
if (!L)
{
printf("\nError!!NO Exist\n");
return ERROR;
}
LNode* p = L;
int j = 0;
while (p->next && j < i)
{
p = p->next;
++j;
}
if (!(p->next) || j > i)
{
printf("\nDelete Error!!\n");
return ERROR;
}
LNode* q = p->next;
p->next = q->next;
e = q->data;
free(q);
return OK;
}
template<typename ElemType>
Status Link<ElemType>::LinkList_Destroy()
{
if (!L)
{
printf("\nREFREE\n");
exit(REFREE);
}
LNode* p = L;
while (L)
{
p = L;
L = L->next;
free(p);
}
L = NULL;
return OK;
}
template <typename ElemType>
Status Link<ElemType>::LinkList_Clear()
{
if (!L)
{
printf("\nError!!NO Exist\n");
exit(ERROR);
}
LNode* p = L->next, * q = p;
while (p)
{
q = p->next;
free(p);
p = q;
}
L->next = NULL;
return OK;
}
template<>Status Link<double>::LinkList_Traverse()
{
if (!L)
{
printf("\nError!!NO Exist\n");
exit(ERROR);
}
LNode* p = L->next;
if (!p)
printf("Vector NULL\n");
else
{
while (p)
{
printf("%.2lf ", p->data);
p = p->next;
}
printf("\n");
}
return OK;
}
template <typename ElemType>
int Link<ElemType>::Get_length()
{
if (!L)
{
printf("\nError!!NO Exist\n");
exit(ERROR);
}
LNode* p = L -> next;
int cnt = 0;
while (p)
{
++cnt;
p = p->next;
}
return cnt;
}
其他线性链表
静态链表
数组的一个分量代表一个结点,同时用游标(cur)代替next指针,记录下一结点在数组中的相对位置。数组的第0分量可以看作时头结点,指针域指向链表的第一个结点。
优点:做线性表的插入和删除操作时不需要移动元素,仅需修改指针缺点:需要预先分配一个较大空间
define MAXSIZE 1000
typedef struct
{
ElemType data;
int cur;
}component,SLinkList[MAXSIZE];
循环链表
循环链表的最后一个结点的指针域不为空,而是指向链表的头结点,从而形成了一个环。
优点:从链表的任意节点出发均可以找到表中其他节点。
和线性单链表的主要差别:循环结束条件不是p是否为空,而是p是否等于头结点。
而有时间(比如,顺次合并两个线性表),我们通常在循环链表中设立尾指针。
p = tail2->next->next;
tail2->next = tail1->next;
tail1->next = p;
双向链表
使用循环链表我们可以从任意节点出发找到其他节点,但是当我们找当前节点的前驱时,却需要遍历整个链表。所以,我们在循环链表中增加一个指针域,指向直接前驱,构成双向链表。
typedef struct DuLNode
{
ElemType data;
struct DuLNode *prior;
struct DuLNode *next;
}DuLNode,*DuLinkList;
s->prior = p->prior;
s->next = p;
p->prior->next = s;
p->prior = s;
p->prior->next = p->next;
p->next->prior = p->prior;
free(p);
判断链表是否为空
1.不带头结点线性单链表:L == NULL
2.带头结点线性单链表:L->next == NULL
3.静态链表:L[0].cur=0
4.带头结点循环链表:L->next == L
5.带头结点双向链表:L->next = L->prior = L
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