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用Python实现单链表、双链表、循环单链表和循环双链表及相关顺序表的操作

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简介:
本项目使用Python语言实现了数据结构中的四种基本链表及其对应的顺序表操作,包括插入、删除、查找等常用功能。 实现Python中的单链表、双链表、循环单链表、循环双链表以及顺序表的相关操作。这些操作包括创建列表、头部插入元素、尾部插入元素、遍历列表、删除元素和查找特定元素等。

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  • Python
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    本项目使用Python语言实现了数据结构中的四种基本链表及其对应的顺序表操作,包括插入、删除、查找等常用功能。 实现Python中的单链表、双链表、循环单链表、循环双链表以及顺序表的相关操作。这些操作包括创建列表、头部插入元素、尾部插入元素、遍历列表、删除元素和查找特定元素等。
  • 其应
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    本实验旨在通过构建与操作循环链表和双链表,深入理解其数据结构特性,并探索它们在实际问题中的应用场景。 设计一个算法来判断一个带头结点的单循环链表是否满足以下条件:每个节点的数据值与其在链表中的位置序号(从1开始计数)之差的绝对值不超过3。如果该条件成立,则返回TRUE,否则返回FALSE。 同时利用递增有序的单循环链表来表示集合,编写算法求解两个由这种链表表示的集合之间的交集和并集,并将结果以新的单循环链表形式给出。最后设计一个构造带头结点的双循环链表(即双向链接且首尾相连)的方法。
  • C++
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    本篇文章详细介绍了如何使用C++语言实现一个双向循环链表的数据结构。文中包含了节点定义、插入删除操作以及遍历方法等核心代码示例。适合对数据结构感兴趣的编程爱好者阅读和实践。 本段落实例展示了如何用C++实现双向循环链表的代码。 一、概念 1. 在双链表中的每个节点应包含两个链接指针: - lLink 指向前驱结点(前驱指针或左链指针) - rLink 指向后继结点(后继指针或右链指针) 2. 双链表通常采用带附加头节点的循环方式:first 是一个不存放数据的头指针,或者可以用来存储特殊需求的数据。它的lLink指向双链表中的尾节点(最后一个有效节点),而rLink则指向首结点(第一个有效节点)。链表中首个节点的左链接和末个节点的右链接都直接连接到附加头结点。 二、实现程序 1. DblList.h 头文件用于定义双向循环链表的基本结构。
  • C语言中详解
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    本文深入讲解了C语言中双向链表和双向循环链表的概念、结构及操作方法,并提供了相关示例代码。 本段落主要介绍了C语言中双向链表和双向循环链表的实现与操作方法,包括定义、初始化过程、插入及删除结点的操作步骤。 一、概念解释 在C语言编程环境中,双向链表是一种数据结构形式,在每个节点内包含两个指针:一个指向其前驱节点(prior),另一个则指向后继节点(next)。而双向循环链表则是这种基础的拓展类型,它将最后一个结点与头结点连接起来形成闭环。 二、初始化过程 为了创建和初始化这两种类型的链表结构,需要遵循以下步骤: 1. 创建一个头结点,并将其prior和next指针设为空。 2. 依次为每个节点分配内存空间并设置其data字段值(例如字母)。 3. 设置新节点的prior指向当前处理中的前一节点,同时将new->next指向下一个待创建或已存在的后续节点。 4. 更新当前正在操作的结点的next指针使其指向最新添加的新结点。 三、插入与删除 对于双向链表和循环链表而言: - 插入:首先建立一个新的数据项,并将其prior及next初始化为空。然后,将新元素连接到指定位置之前或之后。 - 删除:定位要移除的节点后,更新其前后邻居结点之间的链接关系以绕过被删除的对象。 四、实例代码 这里给出一段C语言程序来演示如何实现双向链表和循环链表的基本操作: ```c #include #include using namespace std; const int OK = 1; const int ERROR = 0; const int LETTERNUM = 26; // 假设字母数量为26个 typedef char ElemType; // 数据类型定义 struct Node{ ElemType data; struct Node * prior; // 指向前驱结点 struct Node * next; // 指向后继结点 }; int InitList(Node *&L){ Node *p,*q; int i; L = new Node; // 创建头节点 L->next = NULL; p = L; for(int i=0;idata = A + i; q->prior = p; if(i == LETTERNUM - 1){ // 最后一个节点指向头结点 L->next = NULL; p->next = q; } else { p->next = q; } p = q; } return OK; } void Change(Node *&L,int i){ // 移动指针到特定位置 if (i>0){ while(i--){ L = L->next; } } else { while(i++){ L = L->prior; } } } int main(){ Node *head = NULL; InitList(head); int n; cout << 输入位置: << endl; cin >> n; Change(head,n); for(int i=0;inext; cout<data<< ; } return 0; } ``` 该程序展示了如何使用C语言创建双向链表和循环链表,并提供了基本的插入、删除及遍历操作。
  • 基本算法
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    本项目实现了循环单链表的基本操作算法,包括插入、删除和查找等功能,旨在加深对数据结构的理解与应用。 数据结构与算法 李春葆 第五版实验报告2.22 包含代码和结果。
  • 中查找子
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    本文章介绍了如何在一个循环单链表中高效地搜索特定元素或模式的方法和技巧。通过算法解析,帮助读者理解实现过程中的关键步骤和技术要点。 数据结构题目:编写一个名为CirSinglyList的双链表类,并实现成员方法void replaceAll(CirSinglyList pattern, CirSinglyList list)来替换所有与pattern匹配的子表为list。同时,需要自行编写Node节点类。
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    本段介绍如何使用循环链表实现队列数据结构。通过构建一个循环链表,可以有效地模拟队列的先进先出(FIFO)特性,并且在插入和删除元素时保持高效的操作性能。 假设使用带有头结点的循环链表来表示队列,并且仅设置一个指针指向队尾元素节点(不设头指针),请编写相应的初始化、入队和出队算法。 1. **队列初始化**:创建一个新的空队列,同时为该队列分配一个带头结点的循环链表。头结点用于区分空列表与非空列表的情况,并且简化对首尾节点的操作逻辑。 2. **入队操作**: - 首先检查是否已到达容量限制(如果有限制的话); - 创建新元素,将其插入到当前队列的末尾。由于只设有一个指向队尾结点的指针,因此需要更新这个指针以指向新添加节点的位置。 3. **出队操作**: - 首先检查队列是否为空;如果空则直接返回或抛出异常; - 从循环链表中移除头部元素,并将头结点的下一个指针重新链接到第二个元素,同时更新指向尾部节点的指针。 这些基本步骤为实现基于带头结点循环链表示法的队列提供了基础框架。
  • 怎样使C++
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    本教程详细介绍了如何运用C++语言设计和实现一个高效的双向循环链表数据结构。通过代码示例讲解了节点插入、删除及遍历操作的方法。 双向循环链表是一种每个节点都包含指向前后两个节点的指针,并且头尾互相链接的数据结构。 各种类型的链表之间有如下区别: - 单向链表:这是最基本的链表形式。 - 单向循环链表:与单向链表不同,这种类型将最后一个节点连接到第一个(即头部)节点上。因此,在遍历过程中到达头结点时就表示已经到了尾部。 - 双向链表:在单向链表的基础上增加了指向之前一个节点的指针。然而实践中使用双向非循环版本的情况较少见。 - 双向循环链表:相比单向循环链表,它允许从头部开始反方向遍历整个列表,在处理长度较长且需要频繁访问尾部元素的操作时非常高效。 例如,在`node.h`文件中定义了节点类型: ```cpp /** 节点类型。三个成员分别是: - 指向前一个节点的指针, - 元素本身, - 指向后一个节点的指针。 */ ``` 这段描述清楚地说明了一个双向循环链表中每个结点所包含的主要组成部分及其作用。
  • 使尾指针
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    本文章介绍了如何利用尾指针来高效地操作和管理循环单链表的数据结构,包括插入、删除等基本操作。 在VC6.0环境下实现了使用尾指针创建循环单链表,并输出第一个和最后一个节点的值。
  • 含头结点
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    含头结点的双向循环链表是一种数据结构,它在链表两端增加指针连接,并引入头结点方便操作。这种结构支持高效的前后向遍历和节点插入删除。 C++实现的带头结点的双向循环链表,数据结构课程设计。