Python实现数据结构与算法(三)链表

news2024/9/22 18:14:14

链表

为什么需要链表

顺序表的构建需要预先知道数据大小来申请连续的存储空间,而在进行扩充时又需要进行数据的搬迁,所以使用起来并不是很灵活。

链表结构可以充分利用计算机内存空间,实现灵活的内存动态管理。

链表的定义

链表(Linked list)是一种常见的基础数据结构,是一种线性表,但是不像顺序表一样连续存储数据,而是在每一个节点(数据存储单元)里存放下一个节点的位置信息(即地址)。

单向链表

单向链表也叫单链表,是链表中最简单的一种形式,它的每个节点包含两个域,一个信息域(元素域)和一个链接域。这个链接指向链表中的下一个节点,而最后一个节点的链接域则指向一个空值。

  • 表元素域elem用来存放具体的数据。
  • 链接域next用来存放下一个节点的位置(python中的标识)
  • 变量p指向链表的头节点(首节点)的位置,从p出发能找到表中的任意节点。

节点实现

class SingleNode(object):
    """单链表的结点"""
    def __init__(self,item):
        # _item存放数据元素
        self.item = item
        # _next是下一个节点的标识
        self.next = None

单链表的操作

  • is_empty() 链表是否为空
  • length() 链表长度
  • travel() 遍历整个链表
  • add(item) 链表头部添加元素
  • append(item) 链表尾部添加元素
  • insert(pos, item) 指定位置添加元素
  • remove(item) 删除节点
  • search(item) 查找节点是否存在

单链表的实现

class SingleLinkList(object):
    """单链表"""
    def __init__(self):
        self._head = None

    def is_empty(self):
        """判断链表是否为空"""
        return self._head == None

    def length(self):
        """链表长度"""
        # cur初始时指向头节点
        cur = self._head
        count = 0
        # 尾节点指向None,当未到达尾部时
        while cur != None:
            count += 1
            # 将cur后移一个节点
            cur = cur.next
        return count

    def travel(self):
        """遍历链表"""
        cur = self._head
        while cur != None:
            print cur.item,
            cur = cur.next
        print ""

头部添加元素

尾部添加元素

    def append(self, item):
        """尾部添加元素"""
        node = SingleNode(item)
        # 先判断链表是否为空,若是空链表,则将_head指向新节点
        if self.is_empty():
            self._head = node
        # 若不为空,则找到尾部,将尾节点的next指向新节点
        else:
            cur = self._head
            while cur.next != None:
                cur = cur.next
            cur.next = node

 指定位置添加元素

def insert(self, pos, item):
        """指定位置添加元素"""
        # 若指定位置pos为第一个元素之前,则执行头部插入
        if pos <= 0:
            self.add(item)
        # 若指定位置超过链表尾部,则执行尾部插入
        elif pos > (self.length()-1):
            self.append(item)
        # 找到指定位置
        else:
            node = SingleNode(item)
            count = 0
            # pre用来指向指定位置pos的前一个位置pos-1,初始从头节点开始移动到指定位置
            pre = self._head
            while count < (pos-1):
                count += 1
                pre = pre.next
            # 先将新节点node的next指向插入位置的节点
            node.next = pre.next
            # 将插入位置的前一个节点的next指向新节点
            pre.next = node

删除节点

 def remove(self,item):
        """删除节点"""
        cur = self._head
        pre = None
        while cur != None:
            # 找到了指定元素
            if cur.item == item:
                # 如果第一个就是删除的节点
                if not pre:
                    # 将头指针指向头节点的后一个节点
                    self._head = cur.next
                else:
                    # 将删除位置前一个节点的next指向删除位置的后一个节点
                    pre.next = cur.next
                break
            else:
                # 继续按链表后移节点
                pre = cur
                cur = cur.next

查找节点是否存在

    def search(self,item):
        """链表查找节点是否存在,并返回True或者False"""
        cur = self._head
        while cur != None:
            if cur.item == item:
                return True
            cur = cur.next
        return False

测试

if __name__ == "__main__":
    ll = SingleLinkList()
    ll.add(1)
    ll.add(2)
    ll.append(3)
    ll.insert(2, 4)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()
    print ll.search(3)
    print ll.search(5)
    ll.remove(1)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()

链表与顺序表的对比

链表失去了顺序表随机读取的优点,同时链表由于增加了结点的指针域,空间开销比较大,但对存储空间的使用要相对灵活。

链表与顺序表的各种操作复杂度如下所示:

操作链表顺序表
访问元素O(n)O(1)
在头部插入/删除O(1)O(n)
在尾部插入/删除O(n)O(1)
在中间插入/删除O(n)O(n)

注意虽然表面看起来复杂度都是 O(n),但是链表和顺序表在插入和删除时进行的是完全不同的操作。链表的主要耗时操作是遍历查找,删除和插入操作本身的复杂度是O(1)。顺序表查找很快,主要耗时的操作是拷贝覆盖。因为除了目标元素在尾部的特殊情况,顺序表进行插入和删除时需要对操作点之后的所有元素进行前后移位操作,只能通过拷贝和覆盖的方法进行。

单向循环链表

单链表的一个变形是单向循环链表,链表中最后一个节点的next域不再为None,而是指向链表的头节点。

操作

  • is_empty() 判断链表是否为空
  • length() 返回链表的长度
  • travel() 遍历
  • add(item) 在头部添加一个节点
  • append(item) 在尾部添加一个节点
  • insert(pos, item) 在指定位置pos添加节点
  • remove(item) 删除一个节点
  • search(item) 查找节点是否存在

实现

class Node(object):
    """节点"""
    def __init__(self, item):
        self.item = item
        self.next = None


class SinCycLinkedlist(object):
    """单向循环链表"""
    def __init__(self):
        self._head = None

    def is_empty(self):
        """判断链表是否为空"""
        return self._head == None

    def length(self):
        """返回链表的长度"""
        # 如果链表为空,返回长度0
        if self.is_empty():
            return 0
        count = 1
        cur = self._head
        while cur.next != self._head:
            count += 1
            cur = cur.next
        return count

    def travel(self):
        """遍历链表"""
        if self.is_empty():
            return
        cur = self._head
        print cur.item,
        while cur.next != self._head:
            cur = cur.next
            print cur.item,
        print ""


    def add(self, item):
        """头部添加节点"""
        node = Node(item)
        if self.is_empty():
            self._head = node
            node.next = self._head
        else:
            #添加的节点指向_head
            node.next = self._head
            # 移到链表尾部,将尾部节点的next指向node
            cur = self._head
            while cur.next != self._head:
                cur = cur.next
            cur.next = node
            #_head指向添加node的
            self._head = node

    def append(self, item):
        """尾部添加节点"""
        node = Node(item)
        if self.is_empty():
            self._head = node
            node.next = self._head
        else:
            # 移到链表尾部
            cur = self._head
            while cur.next != self._head:
                cur = cur.next
            # 将尾节点指向node
            cur.next = node
            # 将node指向头节点_head
            node.next = self._head

    def insert(self, pos, item):
        """在指定位置添加节点"""
        if pos <= 0:
            self.add(item)
        elif pos > (self.length()-1):
            self.append(item)
        else:
            node = Node(item)
            cur = self._head
            count = 0
            # 移动到指定位置的前一个位置
            while count < (pos-1):
                count += 1
                cur = cur.next
            node.next = cur.next
            cur.next = node

    def remove(self, item):
        """删除一个节点"""
        # 若链表为空,则直接返回
        if self.is_empty():
            return
        # 将cur指向头节点
        cur = self._head
        pre = None
        # 若头节点的元素就是要查找的元素item
        if cur.item == item:
            # 如果链表不止一个节点
            if cur.next != self._head:
                # 先找到尾节点,将尾节点的next指向第二个节点
                while cur.next != self._head:
                    cur = cur.next
                # cur指向了尾节点
                cur.next = self._head.next
                self._head = self._head.next
            else:
                # 链表只有一个节点
                self._head = None
        else:
            pre = self._head
            # 第一个节点不是要删除的
            while cur.next != self._head:
                # 找到了要删除的元素
                if cur.item == item:
                    # 删除
                    pre.next = cur.next
                    return
                else:
                    pre = cur
                    cur = cur.next
            # cur 指向尾节点
            if cur.item == item:
                # 尾部删除
                pre.next = cur.next

    def search(self, item):
        """查找节点是否存在"""
        if self.is_empty():
            return False
        cur = self._head
        if cur.item == item:
            return True
        while cur.next != self._head:
            cur = cur.next
            if cur.item == item:
                return True
        return False

if __name__ == "__main__":
    ll = SinCycLinkedlist()
    ll.add(1)
    ll.add(2)
    ll.append(3)
    ll.insert(2, 4)
    ll.insert(4, 5)
    ll.insert(0, 6)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()
    print ll.search(3)
    print ll.search(7)
    ll.remove(1)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()

双向链表

一种更复杂的链表是“双向链表”或“双面链表”。每个节点有两个链接:一个指向前一个节点,当此节点为第一个节点时,指向空值;而另一个指向下一个节点,当此节点为最后一个节点时,指向空值。

操作

  • is_empty() 链表是否为空
  • length() 链表长度
  • travel() 遍历链表
  • add(item) 链表头部添加
  • append(item) 链表尾部添加
  • insert(pos, item) 指定位置添加
  • remove(item) 删除节点
  • search(item) 查找节点是否存在

实现

class Node(object):
    """双向链表节点"""
    def __init__(self, item):
        self.item = item
        self.next = None
        self.prev = None


class DLinkList(object):
    """双向链表"""
    def __init__(self):
        self._head = None

    def is_empty(self):
        """判断链表是否为空"""
        return self._head == None

    def length(self):
        """返回链表的长度"""
        cur = self._head
        count = 0
        while cur != None:
            count += 1
            cur = cur.next
        return count

    def travel(self):
        """遍历链表"""
        cur = self._head
        while cur != None:
            print cur.item,
            cur = cur.next
        print ""

    def add(self, item):
        """头部插入元素"""
        node = Node(item)
        if self.is_empty():
            # 如果是空链表,将_head指向node
            self._head = node
        else:
            # 将node的next指向_head的头节点
            node.next = self._head
            # 将_head的头节点的prev指向node
            self._head.prev = node
            # 将_head 指向node
            self._head = node

    def append(self, item):
        """尾部插入元素"""
        node = Node(item)
        if self.is_empty():
            # 如果是空链表,将_head指向node
            self._head = node
        else:
            # 移动到链表尾部
            cur = self._head
            while cur.next != None:
                cur = cur.next
            # 将尾节点cur的next指向node
            cur.next = node
            # 将node的prev指向cur
            node.prev = cur



    def search(self, item):
        """查找元素是否存在"""
        cur = self._head
        while cur != None:
            if cur.item == item:
                return True
            cur = cur.next
        return False

 指定位置插入节点

 def insert(self, pos, item):
        """在指定位置添加节点"""
        if pos <= 0:
            self.add(item)
        elif pos > (self.length()-1):
            self.append(item)
        else:
            node = Node(item)
            cur = self._head
            count = 0
            # 移动到指定位置的前一个位置
            while count < (pos-1):
                count += 1
                cur = cur.next
            # 将node的prev指向cur
            node.prev = cur
            # 将node的next指向cur的下一个节点
            node.next = cur.next
            # 将cur的下一个节点的prev指向node
            cur.next.prev = node
            # 将cur的next指向node
            cur.next = node

 删除元素:

def remove(self, item):
        """删除元素"""
        if self.is_empty():
            return
        else:
            cur = self._head
            if cur.item == item:
                # 如果首节点的元素即是要删除的元素
                if cur.next == None:
                    # 如果链表只有这一个节点
                    self._head = None
                else:
                    # 将第二个节点的prev设置为None
                    cur.next.prev = None
                    # 将_head指向第二个节点
                    self._head = cur.next
                return
            while cur != None:
                if cur.item == item:
                    # 将cur的前一个节点的next指向cur的后一个节点
                    cur.prev.next = cur.next
                    # 将cur的后一个节点的prev指向cur的前一个节点
                    cur.next.prev = cur.prev
                    break
                cur = cur.next

测试

if __name__ == "__main__":
    ll = DLinkList()
    ll.add(1)
    ll.add(2)
    ll.append(3)
    ll.insert(2, 4)
    ll.insert(4, 5)
    ll.insert(0, 6)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()
    print ll.search(3)
    print ll.search(4)
    ll.remove(1)
    print "length:",ll.length()
    ll.travel()

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/79579.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

html内联框架iframe

<!--iframe内联框架src&#xff1a;地址w-h&#xff1a;宽度高度 --> <iframe src"https://www.4399.com" frameborder"0" width"800px" height"800px"></iframe> 使用name属性&#xff1a; <!--回顾&#xff1…

Allegro如何创建差分对操作指导

Allegro如何创建差分对操作指导 Allegro可以在规则管理器里面进行差分对的创建,让两个网络以差分的形式布线,具体操作如下 打开规则管理器 选择Physical-net-All layers 选择两个需要创建差分对的网络,选择Create-Differential Pair 输入差分对的名字 选择Create 差分…

【MATLAB教程案例58】使用matlab实现yolov2网络目标检测功能与仿真分析

欢迎订阅《FPGA学习入门100例教程》、《MATLAB学习入门100例教程》 目录 1.软件版本 2.yolo网络理论概述

Python画3D足球2

文章目录前情提要补点球形膨胀前情提要 足球是正五边形和正六边形拼接而成&#xff0c;由此形成的骨架结构&#xff0c;可通过切割正二十面体获得&#xff0c;所以画足球的第一步是画正二十面体&#xff1a;Python绘制正二十面体 在学会绘制正二十面体之后&#xff0c;就可以…

【JavaWeb开发-Servlet】老人言随机语录

需求&#xff1a;点击网页按钮随机显示一句话&#xff1a; 1、内容涵盖&#xff1a; 老人言、励志语录、名言名言、一句情话 2、设计要求&#xff1a; 以老人言为例&#xff1a;①在数据库创建一张表&#xff0c;存放老人言经典语录。字段包括&#xff1a;id、sentence。id为in…

腾讯云特惠专区——永久有效

腾讯云—腾讯倾力打造的云计算品牌,以卓越科技能力助力各行各业数字化转型,为全球客户提供领先的云计算、大数据、人工智能服务,以及定制化行业解决方案和提供可靠企业上云服务。 购买腾讯云的优势是新用户特别便宜;国内访问速度快;个人认证可秒过;缺点是:网站内容或者…

论文投稿指南——中文核心期刊推荐(机械、仪表工业)

【前言】 &#x1f680; 想发论文怎么办&#xff1f;手把手教你论文如何投稿&#xff01;那么&#xff0c;首先要搞懂投稿目标——论文期刊 &#x1f384;&#x1f388; 在期刊论文的分布中&#xff0c;存在一种普遍现象&#xff1a;即对于某一特定的学科或专业来说&#xff…

java计算机毕业设计ssm医院预约挂号系统b9971(附源码、数据库)

java计算机毕业设计ssm医院预约挂号系统b9971&#xff08;附源码、数据库&#xff09; 项目运行 环境配置&#xff1a; Jdk1.8 Tomcat8.5 Mysql HBuilderX&#xff08;Webstorm也行&#xff09; Eclispe&#xff08;IntelliJ IDEA,Eclispe,MyEclispe,Sts都支持&#xff0…

C# 运算符与表达式

一 运算符 ① 算术运算符&#xff1a;、-、、/、%、、–; ② 关系运算符&#xff1a;>,<,>,<,,!; ③ 逻辑运算符&#xff1a;!,&,|,^,&&,||; ④ 位运算符&#xff1a;&,|,^,~,>>,<<; ⑤ 赋值运算符&#xff1a; 扩展赋值运算符&#…

ESP32 ESP-IDF LVGL8.3.3移植

陈拓 2022/11/27-2022/12/10 1. 概述 在《ESP32 ESP-IDF TFT-LCD(ST7735 128x160) LVGL演示》 ESP32 ESP-IDF TFT-LCD(ST7735 128x160) LVGL演示_晨之清风的博客-CSDN博客_esp32 tftlcd在ESP32开发框架ESP-IDF中用LVGL库驱动TFT-LCD(ST7735 128x160) 显示屏演示GUIhttps://bl…

游戏开发46课 性能优化5

3. CPU优化 性能优化最主要的一部分工作是CPU&#xff0c;CPU性能优化好了&#xff0c;离目标就成功了一半。 3.1 缓存计算结果 缓存计算是空间换时间的经典应用&#xff0c;它适用于那些耗费大量CPU计算而计算结果无需每帧变化的逻辑。实现伪代码&#xff1a; std::map<…

【Redis场景1】用户登录注册

细节回顾&#xff1a; 关于cookie和session不熟悉的朋友&#xff1b; 建议阅读该博客&#xff1a;https://www.cnblogs.com/ityouknow/p/10856177.html 执行流程&#xff1a; 在单体模式下&#xff0c;一般采用这种模式来存储&#xff0c;传递、认证用户登录、注册等信息&…

阿里巴巴最新推出王者笔记:“Spring MVC 源码与实践”

前言&#xff1a; Spring MVC 是 Spring 框架中用于 Web 应用快速开发的一个模块。Spring MVC 的 MVC 是 Model-View-Contoller 的缩写。它是一个广泛应用于图形化用户交互开发中的设计模式&#xff0c;不仅常见于 Web 开发&#xff0c;也广泛应用于如 Swing 和 JavaFX 等桌面…

Java知识要点

第1章 Java概述 重要特性&#xff1a; Write Once Run Anyway 简单性&#xff1a;相比C移除指针、运算符重载、多重继承等&#xff0c;垃圾自动回收。 平台无关性&#xff1a;Java引进虚拟机&#xff08;JVM&#xff0c;Java Virtual Machine&#xff09;概念。 安全性&am…

论文推荐:Rethinking Attention with Performers

重新思考的注意力机制&#xff0c;Performers是由谷歌&#xff0c;剑桥大学&#xff0c;DeepMind&#xff0c;和艾伦图灵研究所发布在2021 ICLR的论文已经超过500次引用 传统的Transformer的使用softmax 注意力&#xff0c;具有二次空间和时间复杂度。Performers是Transformer…

常用射频器件性能指标

IFM&#xff08;Instantaneous FrequencyMeasurement&#xff09;&#xff1a;瞬时测频接收机&#xff1b; SOC&#xff08;System on Chip&#xff09;&#xff1a;片上系统&#xff0c;可独立实现接收机功能&#xff1b; AIU&#xff1a;前端 一、放大器关键参数 1.1 -1dB压…

如何选择好的软件测试技术?

软件测试技术是指测试软件或软件一部分的方法或方式。每种测试技术都有其自身的优势。不同的技术针对不同类型的缺陷。因此&#xff0c;说一种技术是最好的是错误的。根据软件及其要求&#xff0c;一种测试技术可能比另一种更适合用于该目的。有时&#xff0c;结合使用不同的测…

安卓APP源码和设计报告——魔幻相机

课程设计报告书 Android大作业 学 院 计算机科学与工程学院 专 业 计算机科学与技术一班 学生姓名 小组成员 学生学号 指导教师 课程编号 课程学分 起始日期 教师评语 教师签名&#xff1a;日期&#xff1a; 成绩评定 备注 Android大作业 魔幻相机 一、选题背景 据统计&am…

[激光原理与应用-47]:《焊接质量检测》-4-普雷茨特激光焊接过程监控系统LWM分析

目录 第1章 激光焊接过程监控系统LWM概述 第2章 产品特性与功能 2.1 生产相关的信息 2.2 原始信息检测 2.3 焊接质量分析信息 2.4 缺陷报告与生产控制 2.5 LWM给客户带来的好处 2.6 适用范围 2.7 人机界面 (HMI) 第3章 焊接质量检测的原理 3.1 基本原理 3.2 技术规…

excel_阻止常数值串以科学计数法显示@数据分列@空格分隔符号分列数据

文章目录excel_阻止常数值串以科学计数法显示WPS设置某列的数据显示格式核心步骤数据-分列选择分割符设置文本类型收尾工作数据居中Office-Excelexcel_阻止常数值串以科学计数法显示 WPS 设置某列的数据显示格式 核心步骤 如果您的数据是普通数据,那么类型框里输入0就可以了…