第4周项目3-单链表算法(2)

来源:互联网 发布:软件和电子地图关系 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 10:38
/*Copyright (c) 2015, 烟台大学计算机与控制工程学院      * All rights reserved.      * 文件名称:H1.cpp      * 作者:辛志勐      * 完成日期:2015年10月5日      * 版本号:vc6.0        * 问题描述:已知L1和L2分别指向两个单链表的头结点,且已知其长度分别为m、n,请设计算法将L2连接到L1的后面。*           实现这个算法,完成测试,并分析这个算法的复杂度。* 输入描述:无      * 程序输出:链表的结果      */

 


#include <stdio.h>
#include <malloc.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 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
void DispList(LinkList *L);  //输出线性表
bool ListInsert(LinkList *&L,int i,ElemType e);  //插入数据元素

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");
}

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;
    }
}
void Link(LinkList *&L1, LinkList *&L2)
{
    LinkList *p = L1;
    while(p->next != NULL)   //找到L1的尾节点
        p = p->next;
    p->next = L2->next;  //将L2的首个数据节点连接到L1的尾节点后
    free(L2);   //释放掉已经无用的L2的头节点
}

int main()
{
    LinkList *A, *B;
    int i;
    ElemType a[]= {1,3,2,9};
    ElemType b[]= {0,4,7,6,5,8};
    InitList(A);
 /*for(i=0;i<4;i++)
ListInsert(A, 1, a[i]);*/
 
    for(i=3; i>=0; i--)
        ListInsert(A, 1, a[i]);
    InitList(B);
 /*for(i=0;i<6;i++)
ListInsert(B, 1, b[i]);*/
    for(i=5; i>=0; i--)
        ListInsert(B, 1, b[i]);
    Link(A, B);
    printf("A:");
    DispList(A);
    DestroyList(A);
    return 0;
}

 

 

知识点总结:运用循环依次完成链表的插入,建立一个Link()函数,使其实现两个链表的链接。

学习心得:经过一漫长的假期,不得不承认很多知识点已经忘记,但现在亡羊补牢,为时不晚。

 

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