C语言链表的来源分析

C语言中的链表是重点,也是难点,而且意义非凡。对链表的的抽象和恐惧是源于对它的来龙去脉的不明白。所以很有必要对它的发展渊源做透彻分析。

链表的单位是节点,而节点源于复合数据类型:结构体;

节点和结构体的区别就是看是否有指针域,目的就是想找到下一个节点;

结构体形如:

struct Ghost

{

char name[30];

int age;

int height;

char addr[30];

};

节点形如:

struct Ghost

{

char name[30];

int age;

int height;

char addr[30];

struct Ghost *next;

};

现在来看一下创建1个节点的情况:

效果如下:

那么申请多个节点呢?如3个。

核心代码如下:

//堆中申请变量

struct Ghost *g1 = (struct Ghost*)malloc(sizeof(struct Ghost));

struct Ghost *g2 = (struct Ghost*)malloc(sizeof(struct Ghost));

struct Ghost *g3 = (struct Ghost*)malloc(sizeof(struct Ghost));

//赋值

strcpy(g1->name, "聂小倩");

g1->age = 22;

g1->height = 165;

strcpy(g1->addr, "兰若寺");

g1->next = NULL;

//赋值

strcpy(g2->name, "付清风");

g2->age = 23;

g2->height = 166;

strcpy(g2->addr, "十里亭");

g2->next = NULL;

//赋值

strcpy(g3->name, "东方不败");

g3->age = 24;

g3->height = 167;

strcpy(g3->addr, "黑木崖");

g3->next = NULL;

//遍历

printf("姓名:%s", g1->name);

printf("年龄:%d", g1->age);

printf("身高:%d", g1->height);

printf("地址:%s", g1->addr);

//遍历

printf("姓名:%s", g2->name);

printf("年龄:%d", g2->age);

printf("身高:%d", g2->height);

printf("地址:%s", g2->addr);

//遍历

printf("姓名:%s", g3->name);

printf("年龄:%d", g3->age);

printf("身高:%d", g3->height);

printf("地址:%s", g3->addr);

效果图:

成功是成功了,但这很原始,可以改进的:借助成员指针的力量自动去找下一个,让链起来!

对赋值做改动:

那么遍历就可以改进了:

效果:

这样,我只要知道第1个节点的位置,后面的就可以一股脑的扯出来。这就是链表。

特点:链表是一连串节点链起来的,是线性特点。只要拿第1个节点,就可以把一堆的节点都找到。就像贪吃蛇一样,蛇头走到哪里,蛇身和蛇尾就跟到哪里。

和数组类似,数组的第1个元素的首地址就是数组的地址;链表的第1个节点的地址就是链表的首地址;

接下来就可以封装出操作链表的函数了,如:遍历链表,添加节点,删除节点,统计节点。

更多详细的链表分析参考《C语言,好爽》第7版(2017年)宁采臣录制的。

时间: 2024-10-04 06:28:33

C语言链表的来源分析的相关文章

微生物来源分析

目录 微生物来源分析 写在前面 准备 微生物来源分析 rm(list = ls()) gc() 导入主函数 导入分组文件和OTU表格 Load OTU table 下面区分目标样品和来源样品. Extract the source environments and source/sink indices 对两组样品进行抽平 Estimate source proportions for each sink 就正常样品而言,我们都会测定重复,这里基于多个样品的sourceracker分析 导入主函

C语言链表实例--玩转链表

下图为最一简单链表的示意图: 第 0 个结点称为头结点,它存放有第一个结点的首地址,它没有数据,只是一个指针变量.以下的每个结点都分为两个域,一个是数据域,存放各种实际的数据,如学号 num,姓名 name,性别 sex 和成绩 score 等.另一个域为指针域,存放下一结点的首地址.链表中的每一个结点都是同一种结构类型. 指针域: 即在结点结构中定义一个成员项用来存放下一结点的首地址,这个用于存放地址的成员,常把它称为指针域. 在第一个结点的指针域内存入第二个结点的首地址,在第二个结点的指针域

C语言-链表

单向链表:结构体非常适合链表结构,链表的组成:head指针.数据块节点指针p->nest.结束指针NULL. 链表操作:需要首先找到表头head指针.链表的操作包括动态链表的创建.顺序输出.删除节点.插入节点的操作. 动态存储操作函数:(ANSI规则返回的指针类型为void*,早期的为字符型指针) 分配一个块:void *malloc(unsigned int size)  //分配成功则返回指向起始地址的指针void * 分配多个块:void *calloc(unsigned n,unsign

C语言快速排序算法代码分析

最近在很多场合都看见设计模式的影子,一直以来,都投入主要时间在搞算法与数据结构,很来发现设计模式真的很重要.有的时候代码的可维护.可重用.可扩展确实胜过单纯的算法效率高.所以拾起大牛书籍<大话设计模式>同时参考网上诸大牛的博客,开始我的设计模式之旅.由于平时编程时用C/C++,现在是Java,也练练Java语法. 今天先介绍一下命令模式. 概念: 命令模式(Command):将一个请求封装成一个对象,从而使你可用不同的请求对象对客户进行参数化,对请求排队或记录请求日志,以及支持可撤销的操作.

C 语言中的内存分析

C 语言中的内存分析 一.进制 我们需要了解的4中进制:二进制.八进制.十进制.十六进制 #include <stdio.h> int main() { //默认情况下是十进制 intnumber = 12; //二进制 intnumber2=0b1100; //八进制 intnumber3 = 014; //十六进制 intnumber = 0xc; return0; } Printf以不同进制形式输出的类型: %d 通常以十进制输出一个整数 %o通常以八进制输出一个整数 %x通常以十六进制

关于c语言链表的操作

这几天又讲到链表了,但是又忘记了,所以重新把关于链表的建链表,对链表进行排序,然后是删除,插入,以及遍历等功能..但是最近要考试了,所以没有写成菜单的形式..等考试完了,在进行补充吧.. 代码如下... #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> struct node { int data; struct node *next; }; int main() { /*建立链表操作*/ int n,x,p

九、顺序表和单链表的对比分析

1.如何判断某个数据元素是否存在于线性表中? find()操作: 可以为线性表List增加一个查找操作 int find(const T& e)const; 参数:待查找的数据元素 返回值: 大于0:数据元素在线性表中第一次出现的位置 -1:数据元素不存在 针对基础数据类型,首先在顶层父类List中增加一个虚函数virtual int find(const T& e) const = 0;,然后在各子类中实现这个函数 // 顺序表中的实现 SeqList.h int find(const

C语言面试及答案分析

第一部分:基本概念及其它问答题 1.关键字static的作用是什么? 这个简单的问题很少有人能回答完全.在C语言中,关键字static有三个明显的作用: 1). 在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变. 2). 在模块内(但在函数体外),一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问.它是一个本地的全局变量. 3). 在模块内,一个被声明为静态的函数只可被这一模块内的其它函数调用.那就是,这个函数被限制在声明它的模块的本地范围内使用. 大多

C语言终极面试及答案分析

http://www.cnblogs.com/Purple_Xiapei/archive/2012/05/10/2495003.html 第一部分:基本概念及其它问答题1.关键字static的作用是什么?这个简单的问题很少有人能回答完全.在C语言中,关键字static有三个明显的作用:1). 在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变.2). 在模块内(但在函数体外),一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问.它是一个本地的全局变量.3)