单链表的建立
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有了动态内存分配的基础,要实现链表就不难了。链表由一系列不必在内存中相连的结构组成。每一个结构均含有表元素和指向包含该元素后继元的结构指针。我们称之为next指针。最后一个单元的next指针指向NULL;该值由C定义并且不能与其它指针混淆。ANSI C规定NULL为零。
指针变量是包含存储另外某个数据的地址的变量。因此,如果P被声明为指向一个结构的指针,那么存储在P中的值就被解释为内存中的一个位置,在该位置能够找到一个结构。该结构的一个域可以通过P->FileName访问,其中FileName是我们要考察的域的名字。如图1所示,这个表含有五个结构,恰好在内存中分配给它们的位置分别是1000,800,712,992和692。第一个结构的指针含有值800,它提供了第二个结构所在的位置。其余每个结构也都有一个指针用于类似的目的。当然,为了访问该表,我们需要知道在哪里能够找到第一个单元。
为了执行打印表PrinList(L)或查找表Find(L,key),只要将一个指针传递到该表的第一个元素,然后用一些Next指针穿越该表即可。
typedef struct node
{
char name[20];
struct node *link;
}stud;
这样就定义了一个单链表的结构,其中char name[20]是一个用来存储姓名的字符型数组,指针*link是一个用来存储其直接后继的指针。定义好了链表的结构之后,只要在程序运行的时候在数据域中存储适当的数据,如有后继结点,则把链域指向其直接后继,若没有,则置为NULL。下面就来看一个建立带表头(若未说明,以下所指链表均带表头)的单链表的完整程序。
#include
#include
#include
#include
#define N 3 /*N为人数*/
typedef struct node
{
char name[20];
struct node *link;
}stud;
stud * creat(int n) /*建立单链表的函数,形参n为人数*/
{
stud *p,*h,*s; /* *h保存表头结点的指针,*p指向当前结点的前一个结点,*s指向当前结点*/
int i; /*计数器*/
if((h=(stud *)malloc(sizeof(stud)))==NULL) /*分配空间并检测*/
{
printf("不能分配内存空间!");
exit(0);
}
h->name[0]='\0'; /*把表头结点的数据域置空*/
h->link=NULL; /*把表头结点的链域置空*/
p=h; /*p指向表头结点*/
for(i=0;i { if((s= (stud *) malloc(sizeof(stud)))==NULL) /*分配新存储空间并检测*/ { printf("不能分配内存空间!"); exit(0); } p->link=s; /*把s的地址赋给p所指向的结点的链域,这样就把p和s所指向的结点连接起来了*/ printf("请输入第%d个人的姓名",i+1); scanf("%s",s->name); /*在当前结点s的数据域中存储姓名*/ s->link=NULL; p=s; //要把s的数据保存到p中,要不下次循环s就又指向一个空的新地址了。 } return(h); } int main() { int number; /*保存人数的变量*/ stud *head; /*head是保存单链表的表头结点地址的指针*/ number=N; head=creat(number); /*把所新建的单链表表头地址赋给head*/ }
网页题目:c语言链表
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