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数据结构与算法(三)--- 双向链表与双向循环链表

数据结构与算法(三)--- 双向链表与双向循环链表

作者: 远方竹叶 | 来源:发表于2020-04-07 08:47 被阅读0次

    双向链表

    双向链表(双链表)是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继(next)和直接前驱(prior)。如果他为空,那么 next 和 prior 都指向自己。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。

    结点结构.png 无头结点的非空的双向链表.png 带头结点的非空的双向链表.png

    创建

    宏定义
    typedef int Status; /* Status是函数的类型,其值是函数结果状态代码,如OK等 */
    typedef int ElemType; /* ElemType类型根据实际情况而定,这里假设为int */
    
    //定义结点
    typedef struct Node {
        ElemType data;
        struct Node *prior;
        struct Node *next;
    } Node;
    
    typedef struct Node * LinkList;
    
    创建结点
    Status createLinkList(LinkList *L) {
        //*L 指向头结点
        *L = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
        if (*L == NULL) return ERROR;
        
        (*L)->prior = NULL;
        (*L)->next = NULL;
        (*L)->data = -1;
        
        //新增数据
        LinkList p = *L;
        for(int i=0; i < 10; i++){
            
            //1.创建1个临时的结点
            LinkList temp = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
            temp->prior = NULL;
            temp->next = NULL;
            temp->data = I;
            
            //2.为新增的结点建立双向链表关系
            //① temp 是p的后继
            p->next = temp;
            //② temp 的前驱是p
            temp->prior = p;
            //③ p 要记录最后的结点的位置,方便下一次插入
            p = p->next;
        }
        return OK;
    }
    
    插入
    插入结点.png 插入.png

    A:插入位置的前结点;B:插入位置的后结点;D:新结点

    1. 创建新结点 D;
    2. 找到插入位置的前一个结点 A;
    3. 判断是不是插入在尾结点之后,如果是,新结点 D 的 piror 指向尾结点 A,尾结点 B 的 next 指向新结点;如果不是,A 的 next 指向新结点 D,新结点 D 的 piror 指向 A,新结点 D 的 next 指向 B,B 的 piror 指向新结点 D。
    Status ListInsert(LinkList *L, int i, ElemType data) {
        
        //1. 插入的位置不合法 为0或者为负数
        if (i < 1) return ERROR;
        
        //2. 新建结点
        LinkList temp = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
        temp->data = data;
        temp->prior = NULL;
        temp->next = NULL;
        
        //3.将p指向头结点!
        LinkList p = *L;
        
        //4. 找到插入位置i直接的结点
        for(int j = 1; j < i && p;j++)
            p = p->next;
        //5. 如果插入的位置超过链表本身的长度
        if(p == NULL) {
            return  ERROR;
        }
        //6. 判断插入位置是否为链表尾部;
        if (p->next == NULL) {
            
            p->next = temp;
            temp->prior = p;
        }
        else {
            //将p->next 结点的前驱prior = temp
            p->next->prior = temp;
            //将temp->next 指向原来的p->next
            temp->next = p->next;
            //p->next 更新成新创建的temp
            p->next = temp;
            //新创建的temp前驱 = p
            temp->prior = p;
        }
        return  OK;
    }
    

    删除

    删除需要判断是不是尾节点,因为尾节点的 next 需要设为 NULL。

    删除结点.png
    删除双向链表指定位置上的结点
    Status ListDelete(LinkList *L, int i, ElemType *e) {
        
        int k = 1;
        LinkList p = (*L);
        
        //1.判断双向链表是否为空,如果为空则返回ERROR;
        if (*L == NULL) {
            return ERROR;
        }
        
        //2. 将指针p移动到删除元素位置前一个
        while (k < i && p != NULL) {
            p = p->next;
            k++;
        }
        
        //3.如果k>i 或者 p == NULL 则返回ERROR
        if (k>i || p == NULL) {
            return  ERROR;
        }
        
        //4.创建临时指针delTemp 指向要删除的结点,并将要删除的结点的data 赋值给*e,带回到main函数
        LinkList delTemp = p->next;
        *e = delTemp->data;
        
        //5. p->next 等于要删除的结点的下一个结点
        p->next = delTemp->next;
        
        //6. 如果删除结点的下一个结点不为空,则将将要删除的下一个结点的前驱指针赋值p;
        if (delTemp->next != NULL) {
            delTemp->next->prior = p;
        }
        
        //7.删除delTemp结点
        free(delTemp);
        return OK;
    }
    
    删除双向链表指定的元素
    Status LinkListDeletVAL(LinkList *L, int data) {
        
        LinkList p = *L;
        //1.遍历双向循环链表
        while (p) {
            //2.判断当前结点的数据域和data是否相等,若相等则删除该结点
            if (p->data == data) {
                //修改被删除结点的前驱结点的后继指针,参考图上步骤1️⃣
                p->prior->next = p->next;
                //修改被删除结点的后继结点的前驱指针,参考图上步骤2️⃣
                if(p->next != NULL){
                    p->next->prior = p->prior;
                }
                //释放被删除结点p
                free(p);
                //退出循环
                break;
            }
            //没有找到该结点,则继续移动指针p
            p = p->next;
        }
        return OK;
    }
    

    查找

    • 从首元结点开始判断结点的 data 是否一致,不一致移动指针,指向下一个结点,直到指针指向的结点的 data 是我们需要的,返回。
    int selectElem(LinkList L, ElemType elem) {
        
        LinkList p = L->next;
        int i = 1;
        while (p) {
            if (p->data == elem) {
                return I;
            }
            I++;
            p = p->next;
        }
        return  -1;
    }
    

    更新

    • 找到要操作的结点;
    • 更新结点的 data。
    Status replaceLinkList(LinkList *L, int index, ElemType newElem) {
        
        LinkList p = (*L)->next;
        for (int i = 1; i < index; i++) {
            p = p->next;
        }
        p->data = newElem;
        return OK;
    }
    

    双向循环链表

    双向循环链表相对于双向链表而言,只需要最后一个元素的next指向head->next,head->next的prior指向最后一个节点即可。本质上还是一个双向链表,因此在双向循环链表中,依然能够找到头指针和头节点等。

    双向非空循环链表.png

    双向循环链表大体上实现是相同的,下面只针对不同的地方做一些说明。

    双向循环链表的创建

    初始化时需要将头节点的next和prior都指向自己。

    空的双向循环链表.png
    Status creatLinkList(LinkList *L) {
        
        *L = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
        if (*L == NULL) {
            return ERROR;
        }
        
        (*L)->next = (*L); //指向自己
        (*L)->prior = (*L); //指向自己
    
        // 和双链表的处理类似
        
        return OK;
    }
    

    双向循环链表的插入

    • 当插入位置超过链表长度则插入到链表末尾;
    • 不需要判断尾节点的 next 是否为 NULL,因为它会指向头节点。
    Status LinkListInsert(LinkList *L, int index, ElemType e) {
       
        //1. 创建指针p,指向双向链表头
        LinkList p = (*L);
        int i = 1;
        
        //2.双向循环链表为空,则返回error
        if(*L == NULL) return ERROR;
       
        //3.找到插入前一个位置上的结点p
        while (i < index && p->next != *L) {
            p = p->next;
            i++;
        }
        
        //4.如果i>index 则返回error
        if (i > index)  return ERROR;
        
        //5.创建新结点temp
        LinkList temp = (LinkList)malloc(sizeof(Node));
        
        //6.temp 结点为空,则返回error
        if (temp == NULL) return ERROR;
        
        //7.将生成的新结点temp数据域赋值e.
        temp->data = e;
        
        //8.将结点temp 的前驱结点为p;
        temp->prior = p;
        //9.temp的后继结点指向p->next;
        temp->next = p->next;
        //10.p的后继结点为新结点temp;
        p->next = temp;
        
        //如果temp 结点不是最后一个结点
        if (*L != temp->next) {
            //11.temp节点的下一个结点的前驱为temp 结点
            temp->next->prior = temp;
        }
        else {
            (*L)->prior = temp;
        }
        return OK;
    }
    

    双向循环链表的删除

    • 如果删除到只剩下首元结点了,则直接将*L置空;
    • 不需要判断尾节点的 next 是否为 NULL,因为它会指向头节点。
    Status LinkListDelete(LinkList *L,int index,ElemType *e) {
        
        int i = 1;
        LinkList temp = (*L)->next;
        
        if (*L == NULL) {
            return  ERROR;
        }
        
        //如果删除到只剩下首元结点了,则直接将*L置空;
        if(temp->next == *L){
            free(*L);
            (*L) = NULL;
            return OK;
        }
        
        //1.找到要删除的结点
        while (i < index) {
            temp = temp->next;
            i++;
        }
    
        //2.给e赋值要删除结点的数据域
        *e = temp->data;
        
        //3.修改被删除结点的前驱结点的后继指针
        temp->prior->next = temp->next;
        //4.修改被删除结点的后继结点的前驱指针
        temp->next->prior = temp->prior;
        //5. 删除结点temp
        free(temp);
        return OK;
    }
    

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