入门
- 1. 流程控制基本概念
- 2. 流程控制 选择结构
- 3. 流程控制 循环结构
- 4. 四大跳转
- 5. 循环的嵌套
- 6. C 语言图形打印练习
- 7. 函数那点事
- 8. main 函数分析
- 9. 递归函数
- 10. 进制基本概念
- 11. 进制转换
- 12. 原码反码补码
- 13. 位运算符
- 14. 变量内存分析
- 15. Char 类型内存存储细节
- 16. 类型说明符详解
- 17. 数组那点事
- 18. 数组内部存储细节
- 19. 数组注意事项
- 20. 数组和函数
基础
- 1. 计算机常识
- 2. 什么是计算机程序
- 3. 什么是计算机语言
- 4. 常见的计算机语言类型有哪些
- 5. 什么是C语言
- 6. C语言发展历史
- 7. C语言标准
- 8. C语言现状
- 9. 为什么要学习C语言
- 10. 如何学好C语言
- 11. 编写C语言程序用什么工具
- 12. 什么是 QtCreator
- 13. 什么是环境变量
- 14. 如何创建C语言程序
- 15. C语言程序组成
- 16. 函数定义格式
- 17. 如何运行编写好的程序
- 18. C语言程序练习
- 19. 初学者如何避免程序出现 BUG
- 20. 多语言对比
- 21. 注释就是这么简单
- 22. 什么是关键字
- 23. 什么是标识符
- 24. 什么是数据
- 25. C语言数据类型
- 26. 什么是常量
- 27. C语言变量那点事
- 28. printf 函数
- 29. Scanf 函数
- 30. putchar 和 getchar
- 31. C语言运算符大全解
- 32. 阶段练习
进阶
- 1. 计数排序
- 2. 选择排序
- 3. 冒泡排序
- 4. 插入排序
- 5. 希尔排序
- 6. 折半查找
- 8. 二维数组那点事
- 9. 二维数组的遍历和存储
- 10. 二维数组与函数
- 11. 二维数组练习
- 12. 字符串的基本概念
- 13. 字符串常用方法
- 14. 字符串练习
- 15. 指针的基本概念
- 16. 指针变量那点事
- 17. 访问指针所指向的存储空间
- 18. 指针类型与二级指针
- 19. 数组指针的概念及定义
- 20. 指针与字符串
- 21. 指向函数指针
- 22. 结构体详解
- 23. 结构体数组
- 24. 结构体指针
- 25. 结构体内存分析
- 26. 结构体变量占用存储空间大小
- 27. 结构体嵌套定义
- 28. 共用体
- 29. 枚举
- 30. 全局变量和局部变量
- 31. 关键字
- 32. static 与 extern 对函数的作用
- 33. QtCreator 编译过程做了什么
- 34. 计算机运算过程分析
- 35. 预处理指令与宏定义
- 36. 条件编译
- 37. typedef 关键字
- 38. 宏定义与函数以及 typedef 区别
- 39. const 关键字
- 40. 内存管理
- 41. malloc 函数
- 42. free 函数
- 43. calloc 函数
- 44. realloc 函数
- 45. 链表与静态链表
- 46. 动态链表
- 47. 链表销毁与长度计算
- 48. 链表查找与删除
- 49. 文件基本概念
- 50. 文件的打开与关闭
- 51. 读写结构体
- 52. 文件操作函数
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46. 动态链表
动态链表
- 静态链表的意义不是很大,主要原因,数据存储在栈上,栈的存储空间有限,不能动态分配。所以链表要实现存储的自由,要动态的申请堆里的空间。
有一个点要说清楚,我们的实现的链表是带头节点。至于,为什么带头节点,需等大家对链表有个整体的的认知以后,再来体会,会更有意义。
空链表
头指针带了一个空链表节点, 空链表节点中的next指向NULL
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 1.定义链表节点
typedef struct node{
int data;
struct node *next;
}Node;
int main()
{
Node *head = createList();
return 0;
}
// 创建空链表
Node *createList(){
// 1.创建一个节点
Node *node = (Node *)malloc(sizeof(Node));
if(node == NULL){
exit(-1);
}
// 2.设置下一个节点为NULL
node->next = NULL;
// 3.返回创建好的节点
return node;
}
非空链表
头指针带了一个非空节点, 最后一个节点中的next指向NULL
动态链表头插法
- 1.让新节点的下一个节点等于头结点的下一个节点
- 2.让头节点的下一个节点等于新节点
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 1.定义链表节点
typedef struct node{
int data;
struct node *next;
}Node;
Node *createList();
void printNodeList(Node *node);
int main()
{
Node *head = createList();
printNodeList(head);
return 0;
}
/**
* @brief createList 创建链表
* @return 创建好的链表
*/
Node *createList(){
// 1.创建头节点
Node *head = (Node *)malloc(sizeof(Node));
if(head == NULL){
return NULL;
}
head->next = NULL;
// 2.接收用户输入数据
int num = -1;
printf("请输入节点数据\n");
scanf("%i", &num);
// 3.通过循环创建其它节点
while(num != -1){
// 3.1创建一个新的节点
Node *cur = (Node *)malloc(sizeof(Node));
cur->data = num;
// 3.2让新节点的下一个节点指向头节点的下一个节点
cur->next = head->next;
// 3.3让头节点的下一个节点指向新节点
head->next = cur;
// 3.4再次接收用户输入数据
scanf("%i", &num);
}
// 3.返回创建好的节点
return head;
}
/**
* @brief printNodeList 遍历链表
* @param node 链表指针头
*/
void printNodeList(Node *node){
Node *head = node->next;
while(head != NULL){
int currentData = head->data;
printf("currentData = %i\n", currentData);
head = head->next;
}
}
动态链表尾插法
- 1.定义变量记录新节点的上一个节点
- 2.将新节点添加到上一个节点后面
- 3.让新节点成为下一个节点的上一个节点
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 1.定义链表节点
typedef struct node{
int data;
struct node *next;
}Node;
Node *createList();
void printNodeList(Node *node);
int main()
{
Node *head = createList();
printNodeList(head);
return 0;
}
/**
* @brief createList 创建链表
* @return 创建好的链表
*/
Node *createList(){
// 1.创建头节点
Node *head = (Node *)malloc(sizeof(Node));
if(head == NULL){
return NULL;
}
head->next = NULL;
// 2.接收用户输入数据
int num = -1;
printf("请输入节点数据\n");
scanf("%i", &num);
// 3.通过循环创建其它节点
// 定义变量记录上一个节点
Node *pre = head;
while(num != -1){
// 3.1创建一个新的节点
Node *cur = (Node *)malloc(sizeof(Node));
cur->data = num;
// 3.2让新节点链接到上一个节点后面
pre->next = cur;
// 3.3当前节点下一个节点等于NULL
cur->next = NULL;
// 3.4让当前节点编程下一个节点的上一个节点
pre = cur;
// 3.5再次接收用户输入数据
scanf("%i", &num);
}
// 3.返回创建好的节点
return head;
}
/**
* @brief printNodeList 遍历链表
* @param node 链表指针头
*/
void printNodeList(Node *node){
Node *head = node->next;
while(head != NULL){
int currentData = head->data;
printf("currentData = %i\n", currentData);
head = head->next;
}
}
动态链优化
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 1.定义链表节点
typedef struct node{
int data;
struct node *next;
}Node;
Node *createList();
void printNodeList(Node *node);
void insertNode1(Node *head, int data);
void insertNode2(Node *head, int data);
int main()
{
// 1.创建一个空链表
Node *head = createList();
// 2.往空链表中插入数据
insertNode1(head, 1);
insertNode1(head, 3);
insertNode1(head, 5);
printNodeList(head);
return 0;
}
/**
* @brief createList 创建空链表
* @return 创建好的空链表
*/
Node *createList(){
// 1.创建头节点
Node *head = (Node *)malloc(sizeof(Node));
if(head == NULL){
return NULL;
}
head->next = NULL;
// 3.返回创建好的节点
return head;
}
/**
* @brief insertNode1 尾插法插入节点
* @param head 需要插入的头指针
* @param data 需要插入的数据
* @return 插入之后的链表
*/
void insertNode1(Node *head, int data){
// 1.定义变量记录最后一个节点
Node *pre = head;
while(pre != NULL && pre->next != NULL){
pre = pre->next;
}
// 2.创建一个新的节点
Node *cur = (Node *)malloc(sizeof(Node));
cur->data = data;
// 3.让新节点链接到上一个节点后面
pre->next = cur;
// 4.当前节点下一个节点等于NULL
cur->next = NULL;
// 5.让当前节点编程下一个节点的上一个节点
pre = cur;
}
/**
* @brief insertNode1 头插法插入节点
* @param head 需要插入的头指针
* @param data 需要插入的数据
* @return 插入之后的链表
*/
void insertNode2(Node *head, int data){
// 1.创建一个新的节点
Node *cur = (Node *)malloc(sizeof(Node));
cur->data = data;
// 2.让新节点的下一个节点指向头节点的下一个节点
cur->next = head->next;
// 3.让头节点的下一个节点指向新节点
head->next = cur;
}
/**
* @brief printNodeList 遍历链表
* @param node 链表指针头
*/
void printNodeList(Node *node){
Node *head = node->next;
while(head != NULL){
int currentData = head->data;
printf("currentData = %i\n", currentData);
head = head->next;
}
}
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