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第四周 项目3-单链表的应用(3)

2016-09-19 18:42 169 查看
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*    Copyright (c)2015,烟台大学计算机与控制工程学院       

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*    文件名称:单链表应用(3).cpp       

*    作        者:林颖       

*    完成日期:2016年9月19日              

*    问题描述:1、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:若干数据 。     

*    程序输出:链表中的数据及逆序拍好后的数据。  
*/  

////////////////////////////list.h的部分

#ifndef LINKLIST_H_INCLUDED

#define LINKLIST_H_INCLUDED

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

#endif // LINKLIST_H_INCLUDED

//////////////////////////list.cpp的部分

#include <stdio.h>

#include <malloc.h>

#include "单链表list.h"

void CreateListF(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//头插法建立单链表

{

    LinkList *s;

    int i;

    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点

    L->next=NULL;

    for (i=0; i<n; i++)

    {

        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点

        s->data=a[i];

        s->next=L->next;            //将*s插在原开始结点之前,头结点之后

        L->next=s;

    }

}

void CreateListR(LinkList *&L,ElemType a[],int n)//尾插法建立单链表

{

    LinkList *s,*r;

    int i;

    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点

    L->next=NULL;

    r=L;                    //r始终指向终端结点,开始时指向头结点

    for (i=0; i<n; i++)

    {

        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点

        s->data=a[i];

        r->next=s;          //将*s插入*r之后

        r=s;

    }

    r->next=NULL;           //终端结点next域置为NULL

}

void InitList(LinkList *&L)

{

    L=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));     //创建头结点

    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);    //此时q为NULL,p指向尾结点,释放它

}

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)            //不存在第i个数据结点

        return false;

    else                    //存在第i个数据结点

    {

        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) //查找第i-1个结点

    {

        j++;

        p=p->next;

    }

    if (p==NULL)    //未找到位序为i-1的结点

        return false;

    else            //找到位序为i-1的结点*p

    {

        s=(LinkList *)malloc(sizeof(LinkList));//创建新结点*s

        s->data=e;

        s->next=p->next;                        //将*s插入到*p之后

        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)    //查找第i-1个结点

    {

        j++;

        p=p->next;

    }

    if (p==NULL)                //未找到位序为i-1的结点

        return false;

    else                        //找到位序为i-1的结点*p

    {

        q=p->next;              //q指向要删除的结点

        if (q==NULL)

            return false;           //若不存在第i个结点,返回false

        e=q->data;

        p->next=q->next;        //从单链表中删除*q结点

        free(q);                //释放*q结点

        return true;

    }

}

//////////////////////////main的部分

#include “list.h”

int main()  

{  

    LinkList *A, *B;  

    int i;  

    ElemType a[]= {1, 3, 2, 9};  

    ElemType b[]= {0, 4, 5 ,6, 7, 8};  

    InitList(A);  

    for(i=3; i>=0; i--)  

        ListInsert(A, 1, a[i]);  

    InitList(B);  

    for(i=5; i>=0; i--)  

        ListInsert(B, 1, b[i]);  

    printf("A: %c\n", increase(A)?'Y':'N');  

    printf("B: %c\n", increase(B)?'Y':'N');  

    DestroyList(A);  

    DestroyList(B);  

    return 0;  

}  

bool increase(LinkList *l)  

{  

    LinkList *p;  

    int a;  

    p=l;  

    p=p->next;  

    a=p->data;  

    p=p->next;  

    while(p!=NULL)  

    {  

        if(p->data>=a)  

        {  

            a=p->data;  

        }  

        else return false;  

        p=p->next;  

    }  

    return true;  



运行结果:



知识点总结:

  链表数据的性质判断。

学习心得:

  p=p->next和i++的前后位置很重要,有的时候因为前后顺序错误都会使程序发生崩溃。
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