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第四周项目3 单链表应用(1)

2015-10-12 17:18 751 查看
问题及代码

/*
*Copyright (c) 2015,烟台大学计算机与控制工程学院
*All rights reserved.
*文件名称:linkhead.h,main.cpp,zdy.cpp,reverse.cpp
*作者:陈梦萍
*完成日期:2015年10月16日
*版本号:v1.0
*
*问题描述: 设计一个算法,将一个带头结点的数据域依次
为a1,a2,…,an(n≥3)的单链表的所有结点
逆置,即第一个结点的数据域变为an,…,最后
一个结点的数据域为a1。实现这个算法,并完
成测试。
*输入描述:无
*程序输出:若干数据
*/


//linkhead.h

#include<iostream>
#include<malloc.h>
#include<stdio.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 InitList(LinkList *&L);  //初始化线性表
void DestroyList(LinkList *&L);  //销毁线性表
bool ListEmpty(LinkList *L);  //判断线性表是否为空
int ListLength(LinkList *L);  //求线性表长度
void DispList(LinkList *L);  //输出线性表
bool GetElem(LinkList *L,int i,ElemType &e);  //求线性表某个数据元素值
int LocateElem(LinkList *L,ElemType e);  //按元素值查找
bool ListInsert(LinkList *&L,int i,ElemType e);  //插入数据元素
bool ListDelete(LinkList *&L,int i,ElemType &e);  //删除数据元素
void Reverse(LinkList *&L);


//main.cpp

#include "linkhead.h"

int main()
{
LinkList *L;
ElemType a[]= {1,3,5,7, 2,4,8,10};
CreateListR(L,a,8);
printf("L:");
DispList(L);
Reverse(L);
printf("逆置后L: ");
DispList(L);
DestroyList(L);
return 0;
}


//zdy.cpp

#include"linkhead.h"

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n)
{
LinkList *s;
int i;
L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
L->next=NULL;
for (i=0; i<n; i++)
{
s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
s->data=a[i];
s->next=L->next;
L->next=s;
}
}

void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n)
{
LinkList *s,*r;
int i;
L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
L->next=NULL;
r=L;
for (i=0; i<n; i++)
{
s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
s->data=a[i];
r->next=s;
r=s;
}
r->next=NULL;
}

void InitList(LinkList *&L)
{
L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
L->next=NULL;
}
void DestroyList(LinkList *&L)
{
LinkList *p=L,*q=p->next;
while (q!=NULL)
{
free(p);
p=q;
q=p->next;
}
free(p);
}
bool ListEmpty(LinkList *L)
{
return(L->next==NULL);
}
int ListLength(LinkList *L)
{
LinkList *p=L;
int i=0;
while (p->next!=NULL)
{
i++;
p=p->next;
}
return(i);
}
void DispList(LinkList *L)
{
LinkList *p=L->next;
while (p!=NULL)
{
printf("%d ",p->data);
p=p->next;
}
printf("\n");
}
bool GetElem(LinkList *L,int i,ElemType &e)
{
int j=0;
LinkList *p=L;
while (j<i && p!=NULL)
{
j++;
p=p->next;
}
if (p==NULL)
return false;
else
{
e=p->data;
return true;
}
}
int LocateElem(LinkList *L,ElemType e)
{
LinkList *p=L->next;
int n=1;
while (p!=NULL && p->data!=e)
{
p=p->next;
n++;
}
if (p==NULL)
return(0);
else
return(n);
}
bool ListInsert(LinkList *&L,int i,ElemType e)
{
int j=0;
LinkList *p=L,*s;
while (j<i-1 && p!=NULL)
{
j++;
p=p->next;
}
if (p==NULL)
return false;
else
{
s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));
s->data=e;
s->next=p->next;
p->next=s;
return true;
}
}
bool ListDelete(LinkList *&L,int i,ElemType &e)
{
int j=0;
LinkList *p=L,*q;
while (j<i-1 && p!=NULL)
{
j++;
p=p->next;
}
if (p==NULL)
return false;
else
{
q=p->next;
if (q==NULL)
return false;
e=q->data;
p->next=q->next;
free(q);
return true;
}
}


//reverse.cpp

#include"linkhead.h"

void Reverse(LinkList *&L)
{
LinkList *p=L->next,*q;
L->next=NULL;
while (p!=NULL)     //扫描所有的结点
{
q=p->next;      //让q指向*p结点的下一个结点
p->next=L->next;    //总是将*p结点作为第一个数据结点
L->next=p;
p=q;            //让p指向下一个结点
}
}


运行结果



知识点总结

       充分认识节点,实现单链表的逆序输出。
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