《3-链表》

news2025/1/23 4:44:13

链表

引言:

存储数组需要内存空间连续,当我们需要申请一个很大的数组时,系统不一定存在这么大的连续内存空间。
而链表则更加灵活,不需要内存是连续的,只要剩余内存空间大小够用即可

1.定义 :
「链表 Linked List」是一种线性数据结构,数据元素(即结点)的逻辑顺序之间通过指针连接。


由于结点中记录了连接关系,因此链表的存储方式相比于数组更加灵活,系统不必保证内存地址的连续性
链表的「结点Node」包含两项数据:
一是结点「值Value」;一个结点包含数据域和指针域,数据域--存放数据,指针域--链接。
二是指向下一结点的「指针Pointer」(或称「引用Reference」)。

/*链表定义*/ 
/*创建链表:添加一个指向下一个节点的指针,这个指针保存的是下一个节点的地址,代表这个指针指向下一个节点。*/
class ListNode{
	int val;//节点值 
	ListNode next;//指向下一节点的指针(引用) 
	ListNode(int x){val=x;}//构造函数 
}
 

尾结点的指向?

一般将链表的最后一个结点称为「尾结点」,其指向的是「空」,即为null(Java中)
 


2.链表的初始化
①.初始化各个结点对象

②.构建引用指向关系
完成后,即可以从链表的首个结点(即头结点)出发,访问其余所有的结点

/*初始化链表*/ 
ListNode n0=new ListNode(1);
ListNode n1=new ListNode(3);
ListNode n2=new ListNode(2);
ListNode n3=new ListNode(5);
ListNode n4=new ListNode(4);
//构造引用指向
n0.next=n1;
n1.next=n2;
n2.next=n3;
n3.next=n4;
 

通常将头结点当作链表的代称,例如头结点head和链表head实际上是同义的
 


3.优点
在链表中,①插入与②删除结点的操作效率高
①比如,如果我们想在链表中间的两个结点A, B之间插入一个新结点P,只需要改变两个结点指针即可,

时间复杂度为0(1),相比数组的插入操作高效很多

/*在链表的节点n0之后插入节点P*/ 
void insert(ListNode n0,ListNode P){
	ListNode n1=n0.next;
	P.next=n1;
	n0.next=P;
}
 

②在链表中删除节点也非常方便,只需改变一个节点的指针即可
如下图所示,尽管在删除操作完成后,节点P仍然指向n1,但实际上P已经不再属于此链表,因为遍历此链表时无法访问到P

/*删除链表的节点n0之后的首个节点*/ 
void remove(ListNode n0){
	if(n0.next==null) return;
	ListNode P=n0.next;
	ListNode n1=P.next;
	n0.next=n1;
}

4.缺点
①链表访问结点效率低:
数组可以在0(1)时间下访问任意元素,但链表无法直接访问任意结点
//这是因为计算机需要从头结点出发,一个个地向后遍历到目标结点
例如,倘若想要访问链表索引为index
(即第index+ 1个)的结点,那么需要index次访问操作

/*访问链表中的索引为Index*/ 
ListNode access(ListNode head,int index){
	for(int i=0;i<index;i++)
		if(head==null) return null;
	return head;
}
 

②链表的内存占用多
链表以结点为单位,每个结点除了保存值外,还需额外保存指针(引用)
----这意味着同样数据量下,链表比数组需要占用更多内存空间


5.常用操作

①单、双向链表:增,删,改,查;


②遍历链表查找:遍历链表,查找链表内值为target的结点,输出结点在链表中的索引

/*在链表中查找值为 target的首个节点*/ 
int find(ListNode head,int target){
	int index=0;
	while(head!=null){
		if(head.val==target) return index;
		head=head.next;
		index++; 
	}
	return -1;
}
 

6.常见链表类型
①单向链表:

即上述介绍的普通链表
单向链表的结点有「值」和指向下一结点的「指针(引用)」两项数据
将首个结点称为头结点,尾结点指向null

②双向链表:

单向链表仅记录了一个方向的指针(引用),在双向链表的结点定义中,同时有指向下一结点(后继结点)和上一结点(前驱结点)的「指针(引用)」


③环形链表:

如果我们令单向链表的尾结点指向头结点(即首尾相接),则得到一个环形链表
在环形链表中,可以将任意结点看作是头结点

应用--解决约瑟夫问题

扩展:

例题--说明list的应用(C++)

题目链接:Problem - 1276

士兵队列训练问题

Problem Description

某部队进行新兵队列训练,将新兵从一开始按顺序依次编号,并排成一行横队,训练的规则如下:从头开始一至二报数,凡报到二的出列,剩下的向小序号方向靠拢,再从头开始进行一至三报数,凡报到三的出列,剩下的向小序号方向靠拢,继续从头开始进行一至二报数。。。,以后从头开始轮流进行一至二报数、一至三报数直到剩下的人数不超过三人为止。

Input

本题有多个测试数据组,第一行为组数N,接着为N行新兵人数,新兵人数不超过5000。

Output

共有N行,分别对应输入的新兵人数,每行输出剩下的新兵最初的编号,编号之间有一个空格。

Sample Input

2
20 
40

Sample Output

1 7 19 
1 19 37

Author

Cai Minglun

Source

杭电ACM集训队训练赛(VI)

/*hdu 1276“士兵队列训练问题”    C++*/
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int t,n;
    cin>>t;
    while(t--){
        cin>>n;
        int k=2;//第一次删喊 “2 ”的 
        list<int> mylist;//定义
        list<int>::iterator it;
        for(int i=1;i<=n;i++) mylist.push_back(i);//赋值,存每个士兵的编号(索引加 1) 
        while(mylist.size()>3){
            int num=1;//设置一个 num来判断当前报数是不是 2(3)的倍数
            //不自动后移
            for(it=mylist.begin();it!=mylist.end();)
                if(num++%k==0) it=mylist.erase(it);//删除喊 “k ”的士兵,it指到下一位的地址 
                else it++;// it指到下一位的地址
            k==2?k=3:k=2;// 1至 2报数,1至 3报数
        }
        for(it=mylist.begin();it!=mylist.end();it++){
            if(it!=mylist.begin()) cout<<" ";
            cout<<*it;
        }
        cout<<endl;
    }
    return 0;
}
----双向链表相对于单向链表更加灵活,即可以朝两个方向遍历链表,但也需要占用更多的内存空间
/*双向链表节点类*/ 
class ListNode{
	int val;//节点值 
	ListNode next;//指向后继节点的指针(引用) 
	ListNode prev;//指向前驱节点的指针(引用) 
	ListNode(int x){val=x;}//构造函数 
}

//笔记笔记

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/434100.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

设计模式-结构型模式之装饰模式

3. 装饰模式3.1. 模式动机一般有两种方式可以实现给一个类或对象增加行为&#xff1a;继承机制使用继承机制是给现有类添加功能的一种有效途径&#xff0c;通过继承一个现有类可以使得子类在拥有自身方法的同时还拥有父类的方法。但是这种方法是静态的&#xff0c;用户不能控制…

CSS基础——盒子模型

目录 简介 盒子模型组成 内容区 内边距 边框 border-width border-color border-style border 外边距 负值 auto 简写属性 垂直外边距的重叠 浏览器默认设置 内联元素的盒子 简介 在网页中&#xff0c;一切都是可以看作为“盒子”。 在css处理网页的时候&…

音游判定原理详解——从触摸屏幕到判定音符【Project SEKAI攻略】

“音乐游戏”一般简称为“音游”&#xff0c;玩家需要配合音乐的节奏来进行一定的动作。 《Project SEKAI》作为一个“移动端音游”&#xff0c;绝大多数玩家会使用手机、平板电脑等移动设备的触摸屏进行游玩&#xff0c;也有极少数的玩家不按常理出牌&#xff0c;使用手台、键…

英国站亚马逊纽扣电池标准

英国标准协会&#xff08;BSI&#xff09;于2021年4月30日发布了纽扣&#xff08;非锂&#xff09;和纽扣&#xff08;锂&#xff09;电池的国家标准PAS 7055:2021。 该标准是根据2005年通用产品安全法规的规定制定的(GPSR) 并关注投放到英国市场的产品的安全性。 PAS 7055:202…

数据库实验 | 第1关:建立和调用存储过程(不带输出参数的存储过程)

任务描述 本关任务&#xff1a; 该实验是针对数据表jdxx&#xff0c;该数据表有四个字段&#xff0c;分别是省份(sf)、城市(cs)、区县(qxmc)、街道(name)。 例如&#xff0c;查询天心区(qxmc)的所有字段的值结果如图所示 任务要求 建立存储过程 dqxx(in city varchar(10),i…

6.S081——虚拟内存部分——xv6源码完全解析系列(4)

0.briefly speaking 点击跳转到上一篇博客 好&#xff0c;现在进入下一个话题&#xff0c;就是物理内存分配器(kernel/kalloc.c)。在简单介绍完内核态的物理内存分配器之后&#xff0c;之后简单带过一下两个头文件riscv.h和memorylayout.h这两个头文件&#xff0c;因为它们都…

.Net Core从零学习搭建权限管理系统 - 课程简介

课程简介目录 &#x1f680;前言一、课程背景二、课程目的三、系统功能四、系统技术架构五、课程特点六、课程适合人员七、课程规划的章节八、最后 &#x1f680;前言 本文是《.Net Core从零学习搭建权限管理系统》教程专栏的导航站&#xff08;点击链接&#xff0c;跳转到专栏…

(1条消息) CodeForces 1278 B.A and B(Math)

题目如下&#xff1a; 题解 or 思路 首先我们需要知道&#xff1a; 对于&#xff1a; s u m 1 2 3 4 . . . n sum 1 2 3 4 ... n sum1234...n s u m a b , ( a ∈ [ 0 , s u m ] ) sum a b, (a \in [0, sum]) sumab,(a∈[0,sum]) 这个在此就不再证明 于是我…

vcpkg添加自定义包安装

文章目录 前言新建overlay-ports编写baseline.json编写openssl.json编写配置修改vcpkg.json修改portfile.cmake 挂载安装后话 前言 vcpkg收集了很多C的包&#xff0c;可总是会有没收录进去的&#xff0c;以openssl 3.0.0版本举例&#xff0c;这个版本vcpkg没有收录进去&#x…

String的不可变特性

1 问题 如何理解“String是不可变的&#xff0c;但是可以变”&#xff1f; 2 方法 &#xff08;1&#xff09;String的不可变特性体现在内容和长度 首先在idea中点开查看String这个类是如何定义的 可以看到这样一行代码&#xff1a;private final char value[]; 正是因为这个数…

基于Simulink单载波链路射频波束成形仿真

一、前言 此示例展示了如何在 Simulink中对 IEEE 802.11ad单载波链路进行建模&#xff0c;其中包括具有射频波束成形功能的相控阵天线。 二、介绍 此模型模拟具有射频波束成形的 802.11ad 单载波 &#xff08;SC&#xff09;链路。多个数据包通过自由空间传输&#xff0c;然后射…

图片转为pdf怎么弄?简单几个步骤轻松转换

在日常工作和生活中&#xff0c;我们常常需要将图片转换为PDF格式的文档&#xff0c;以满足资料存档和共享的需要。虽然转换过程看起来有些麻烦&#xff0c;但只要选择正确的工具和方法&#xff0c;就能轻松完成。 下面&#xff0c;小编将为大家介绍两种常见的将图片转换为PDF…

生成对抗网络(GAN) 理论概念、改进模型与练习题

生成对抗网络&#xff08;GAN&#xff09; 生成对抗网络的基本概念模型提出模型类型模型功能模型目标模型结构模型训练模型实质模型缺点模型生成器的构造模型损失函数 生成对抗网络的改进模型DCGANWGANWGAN-GPACGAN 生成对抗网络的题型 生成对抗网络的基本概念 模型提出 2014…

Grad-CAM的详细介绍和Pytorch代码实现

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) 是一种可视化深度神经网络中哪些部分对于预测结果贡献最大的技术。它能够定位到特定的图像区域&#xff0c;从而使得神经网络的决策过程更加可解释和可视化。 Grad-CAM 的基本思想是&#xff0c;在神经网络中&#xff…

体验编写Vue框架项目实例的详细步骤2(包括git仓库使用,element-ui的使用和eslint校验关闭)

1.在src目录下新建pages文件夹用来放页面。新建文件Index.vue&#xff0c;首页 在Index.vue中搭建vue基本结构。 在element官网Element - The worlds most popular Vue UI framework中选择想要的组件。 我选择是Container布局容器。选择好样式点击显示代码复制相关代码至Ind…

【安全运维】小微企业的安全运维工具用哪款好?

即使是小微企业&#xff0c;也同样面临着安全运维的困扰&#xff0c;同样面临着数据泄露、资产难管理的问题&#xff0c;因此选择一款合适的安全运维工具是非常必要的。那你知道小微企业的安全运维工具用哪款好&#xff1f; 小微企业的安全运维工具用哪款好&#xff1f; 【回…

全景视角下的世界探索——三维全景地图

引言&#xff1a;随着数字技术和虚拟现实技术的发展&#xff0c;三维全景地图已成为一种新型地图展示方式&#xff0c;深受人们的关注和喜爱。三维全景地图以其真实逼真、互动性强、展示效果好等特点&#xff0c;正在越来越多的领域得到应用。 三维全景地图的特点 1.真实逼真 …

Elasticsearch(黑马)

初识elasticsearch ​​. 安装elasticsearch 1.部署单点es 1.1.创建网络 因为我们还需要部署kibana容器&#xff0c;因此需要让es和kibana容器互联。这里先创建一个网络&#xff1a; docker network create es-net 1.2.加载镜像 这里我们采用elasticsearch的7.12.1版本的…

【云原生概念和技术】1.2 云原生技术概括(下)

如果想了解或者学习云原生的友友们&#xff0c;欢迎订阅哦&#xff5e;&#x1f917;&#xff0c;目前一周三更&#xff0c;努力码字中&#x1f9d1;‍&#x1f4bb;…目前第一章是一些介绍和概念性的知识&#xff0c;可以先在脑海里有一个知识的轮廓&#xff0c;从第二章开始就…

Talk预告 | ICLR‘23 北京大学楼家宁:针对鲁棒聚类问题的接近最优核心集

本期为TechBeat人工智能社区第485期线上Talk&#xff01; 北京时间3月29日(周三)20:00&#xff0c;北京大学信息科学技术学院——楼家宁的Talk将准时在TechBeat人工智能社区开播&#xff01; 他与大家分享的主题是: “针对鲁棒聚类问题的接近最优核心集”&#xff0c;届时将针…