第四周项目3 单链表应用(1)
2015-10-12 17:18
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问题及代码
//linkhead.h
//main.cpp
//zdy.cpp
//reverse.cpp
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。
/* *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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