【郝斌老师数据结构学习笔记 day 6】
目录
前言
一、算法
二、几种常见存储结构浅析
三、非循环单链表算法演示合集
总结
前言
数据结构的学习笔记,记录第六天
一、算法
算法:
狭义:算法和数据的存储方式密切相关
广义:算法和数据的存储方式无关
这就是泛型思想
二、几种常见存储结构浅析
线性:连续存储【数组】
优点:存取速度很快
缺点:事先必须知道数组长度
插入删除元素很慢
空间通常是有限制的
需要大块连续的内存块
离散存储【链表】
优点:空间没有限制
插入删除元素很快
缺点:存取速度很慢
线性结构的应用 ------ 栈
线性结构的应用 ------ 队列
非线性:
树
图
三、非循环单链表算法演示合集
包含:链表的创建、遍历、求链表长,判断链表是否为空、插入元素、删除元素、排序。
(代码附详细注释)
/*非循环单链表几种常使用的算法演示
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h> //包含bool函数typedef struct Node
{int data; //数据域struct Node * pNext; //指针域
}NODE,*PNODE; //NODE等价于struct Node PNODE等价于struct Node*//函数声明
PNODE creat_list(void); //创建一个非循环单链表
void traverse_list(PNODE pHead);//遍历整个链表
int length_list(PNODE); //求链表的长度
bool is_empty(PNODE pHead); //判断链表是否为空。bool使用必须添加头文件#include <stdbool.h>
bool insert_list(PNODE,int,int);//插入元素,三个参数代表哪个链表,什么位置插入,插入的元素的值
bool delete_list(PNODE,int,int*);//删除元素,三个参数代表哪个链表,删除哪个位置的元素,可以把删除的参数放到int *这个里面去返回
void sort_list(PNODE); //排序int main()
{PNODE pHead = NULL; //等价于 struct Node * pHead = NULL;int val;pHead = creat_list();//creat_list()函数功能是创建一个非循环单链表,并将该单链表的头结点的地址赋给pHeadtraverse_list(pHead);//traverse_list(pHead)函数功能是对链表进行遍历// insert_list(pHead,4,33);if(delete_list(pHead, 4, &val)){printf("删除成功,您删除的元素是:%d\n",val);}else{printf("删除失败,您删除的元素不存在!\n");}traverse_list(pHead);// int len = length_list(pHead); //length_list(pHead)函数功能是计算链表的长度输出
// printf("链表的长度是%d\n",len);// sort_list(pHead);
// traverse_list(pHead);/*if(is_empty(pHead))printf("链表为空!\n");elseprintf("链表不空!\n");
*/return 0;
}PNODE creat_list(void)
{int len; //用来存放有效结点的个数int val; //用来临时存放用户输入的结点的值int i;//分配了一个不存放有效数据的头结点PNODE pHead = (PNODE)malloc(sizeof(NODE));if(NULL == pHead){printf("分配失败,程序终止!\n");exit(-1);}PNODE pTail = pHead;pTail->pNext = NULL;printf("请输入您需要生成的链表结点的个数:len = ");scanf("%d",&len);for(i=0; i<len; i++){printf("请输入第%d个结点的值:",i+1);scanf("%d",&val);PNODE pNew = (PNODE)malloc(sizeof(NODE));if(NULL == pNew){printf("分配失败,程序终止!\n");exit(-1);}pNew->data = val;pTail->pNext = pNew;pNew->pNext = NULL;pTail = pNew;}return pHead;
}void traverse_list(PNODE pHead)
{PNODE p = pHead->pNext;while(NULL!= p){printf("% d",p->data);p = p->pNext;}printf("\n ");return;
}bool is_empty(PNODE pHead)
{if(NULL == pHead->pNext )return true;elsereturn false;
}int length_list(PNODE pHead)
{PNODE p = pHead->pNext;int len = 0;while(NULL != p){len++;p = p->pNext;}return len;
}void sort_list(PNODE pHead)
{int i,j,t;PNODE p = NULL;PNODE q = NULL;int len = length_list(pHead);for(i=0,p=pHead->pNext; i<len-1; ++i,p=p->pNext){for(j=i+1,q=p->pNext; j<len; ++j,q=q->pNext){if(p->data > q->data){t=p->data;p->data = q->data;q->data = t;}}}return;
}//在pHead所指向链表的弟pos个结点的前面插入一个新的结点,该结点的值是val,并且pos值从1开始
bool insert_list(PNODE pHead,int pos,int val)
{int i = 0;PNODE p = pHead;while(NULL != p && i<pos-1){p = p->pNext;i++;}if(i>pos-1 || NULL == p)return false;PNODE pNew = (PNODE)malloc(sizeof(NODE));if(NULL == pNew){printf("动态内存分配失败!\n");exit(-1);}pNew->data = val;PNODE q = p->pNext;p->pNext = pNew;pNew->pNext = q;return true;
}bool delete_list(PNODE pHead,int pos,int *pVal)
{int i = 0;PNODE p = pHead;while(NULL != p->pNext && i<pos-1){p = p->pNext;i++;}if(i>pos-1 || NULL == p->pNext)return false;PNODE q = p->pNext;*pVal = q->data;//删除p结点后面的结点p->pNext = p->pNext->pNext;free(q);q = NULL;return true;
}
总结
日进一寸,继续加油。
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