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C语言单链表的实现(增删改查)

链表的基础可以参考:https:blog.csdn.netmorixinguanarticledetails68951912或者参考:h

 

链表的基础可以参考:https://blog.csdn.net/morixinguan/article/details/68951912

或者参考:https//blog.csdn.net/Hackbuteer1/article/details/6591486

 

说明:这篇文章是自己理解然后熟悉时的学习笔记,主要记录实现过程中的代码笔记,以备日后快速查询,仅供参考:

#include
#include //创建一个结构体表示链表中的节点
typedef struct node
{struct node *link;//指针域,注意这里类型是node,而不是T_NODEint var;//数据域
}T_NODE;//初始化一个链表,并将第一个值传入(有的实现头结点不插入数据,自己选择)
T_NODE *list_init(int var)
{//创建根节点T_NODE *head = (T_NODE *)malloc(sizeof(T_NODE));if(NULL == head){printf("错误。申请内存失败,创建节点失败\n");exit(1);}//初始化头节点head->var = var;head->link = NULL;return head;
}void print_list( T_NODE *list_head)
{int i = 0;if(NULL == list_head){printf("链表为空\n");}//指针域为NULL,表示这是最后一个节点,但是该节点是有效节点,所以这里用do whiledo {printf("链表节点%d的值是:%d\n",++i,list_head->var);list_head = list_head->link;}while(list_head);
}//计算链表的长度
int list_lenth(T_NODE *list_head)
{int lenth = 0;while(list_head){lenth++;list_head = list_head->link;}return lenth;
}//单个数据插入,尾插法
int list_tail_insert(T_NODE *list_head,int var)
{T_NODE *list_new_node = (T_NODE *)malloc(sizeof(T_NODE));if(NULL == list_new_node){printf("error,malloc failed\n");return -1;}while(list_head->link){list_head = list_head->link;}list_new_node->var = var;//将值给该节点,并将上一个节点的指针域指向该节点地址list_new_node->link = NULL;list_head->link = list_new_node;return 0;
}//单个数据插入,头插法
T_NODE *list_head_insert(T_NODE *list_head,int var)
{T_NODE *list_new_node = (T_NODE *)malloc(sizeof(T_NODE));if(NULL == list_new_node){printf("error,malloc failed\n");return NULL;}list_new_node->link = list_head;list_new_node->var = var;list_head = list_new_node;return list_head;
}//指定位置插入,可以插入头,尾,或者头尾之间任意位置
T_NODE *list_specific_insert(T_NODE *list_head,int location,int var)
{int len = list_lenth(list_head);int i = 1;//为保持人的习惯,第1个位置表示1而不是0T_NODE *node_last = NULL;T_NODE *node_temp = list_head;//位置是1,插在链表的开头,用头插法if(1 == location){list_head = list_head_insert(list_head, var);return list_head;}//位置比链表长度大1,插在链表尾部if((len + 1 ) == location){list_tail_insert(list_head, var);return list_head;}//指定的位置最大是链表长度加1,location=1表示头,location=len+1,表示插在尾部if((location > (len + 1)) ||(location <1)){printf("插入失败。请检查链表长度,指定插入位置不对\n");return list_head;}//这里采用头插法插入,也可以采用尾插法while(i link;i++;}node_temp = list_head_insert(node_temp, var);node_last->link = node_temp;return list_head;
}//从链表头开始删除整个链表
T_NODE *del_list(T_NODE *list_head)
{T_NODE *node_temp = (T_NODE *)malloc(sizeof(T_NODE));if(NULL == node_temp){printf("error.%s:%d. malloc error\n",__FUNCTION__,__LINE__);}while(list_head->link){node_temp = list_head->link;free(list_head);list_head = node_temp;}free(list_head);printf("整个删除链表成功\n");return NULL;
}//修改链表中的指定元素值
void change_specific_var(T_NODE *list_head,int old_var,int new_var)
{while (NULL != list_head){if(old_var == list_head->var){list_head->var = new_var;printf("将%d修改为%d成功\n",old_var,new_var);return;}list_head = list_head->link;}printf("将%d修改为%d失败\n",old_var,new_var);
}//删除链表中的指定元素值
T_NODE * del_specific_var(T_NODE *list_head,int del_var)
{T_NODE *list_temp = NULL;T_NODE *list_head_temp = list_head;while(NULL != list_head){if(del_var == list_head->var){//如果删除的是头结点if(NULL == list_temp){ list_temp = list_head;list_head = list_head->link;free(list_temp);return list_head;}else//删除的不是头结点{list_temp->link = list_head->link;free(list_head);return list_head_temp;}}list_temp = list_head;list_head = list_head->link;}return list_head_temp;
}//测试头插法
T_NODE *test_head_insert(T_NODE *list_head,int arr[])
{int i;//头插法,头结点已经初始化,从第二个开始加入链表for(i = 1; i <6; i++){list_head = list_head_insert(list_head, arr[i]);}printf("测试头插法,链表的长度是%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);return list_head;
}//测试尾插法
void test_tail_insert(T_NODE *list_head,int arr[])
{int i;for(i = 1; i <6; i++){list_tail_insert(list_head, arr[i]);}printf("\n测试尾插法,链表的长度是%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);
}//测试指定位置插入
T_NODE *test_specific_insert(T_NODE *list_head)
{int len = 0;//测试头尾之间插入节点printf("\n开始测试指定位置插入-->-->-->-->-->-->\n");printf("链表第4个节点插入数据4。。。\n");list_head = list_specific_insert(list_head, 4, 4);printf("操作完成后链表长度%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);printf("\n链表第1个节点插入数据100。。。\n");list_head = list_specific_insert(list_head, 1, 100 );printf("操作完成后链表长度%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);len = list_lenth(list_head);printf("\n链表第%d个节点插入数据%d。。。\n",len + 1,len + 1);list_head = list_specific_insert(list_head, (list_lenth(list_head) + 1), (list_lenth(list_head) + 1));printf("操作完成后链表长度%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);printf("\n链表第0个节点插入数据200。。。\n");list_head = list_specific_insert(list_head, 0, 200);printf("操作完成后链表长度%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);printf("\n链表第20个节点插入数据20。。。\n");list_head = list_specific_insert(list_head, 20, 20);printf("操作完成后链表长度%d\n",list_lenth(list_head));print_list(list_head);printf("-->-->-->-->-->-->结束测试指定位置插入\n");return list_head;
}
void test_change_specific_var(T_NODE *list_head)
{printf("\n开始测试修改指定值-->-->-->-->-->-->\n");printf("将4替换成5。。。\n");change_specific_var(list_head, 4, 5);print_list(list_head);printf("\n将666替换成888。。。\n");change_specific_var(list_head, 666, 888);print_list(list_head);printf("\n将100替换成888。。。\n");change_specific_var(list_head, 100, 888);print_list(list_head);printf("-->-->-->-->-->-->结束测试修改指定值\n");
}
T_NODE* test_del_specific_var(T_NODE *list_head)
{printf("\n开始测试删除指定值-->-->-->-->-->-->\n");printf("将5删除。。。\n");list_head = del_specific_var(list_head,5);print_list(list_head);printf("\n将888删除。。。\n");list_head = del_specific_var(list_head, 888);print_list(list_head);printf("\n将9删除。。。\n");list_head = del_specific_var(list_head,9);print_list(list_head);printf("-->-->-->-->-->-->结束测试删除指定值\n");
}int main(void)
{T_NODE *head;//存储一个链表的头节点地址//T_NODE *new_node;//存储新创建节点的地址//T_NODE *temp;//存储操作过程中移动节点的地址int arr[6] = {1,2,3,6,7,8};//假设需要存储的是这5个数//int i = 0;//循环变量head = list_init(arr[0]);//初始化或者创建一个链表头结点head = test_head_insert(head, arr);//测试头插法del_list(head);//删除链表head = list_init(arr[0]);//初始化或者创建一个链表头结点test_tail_insert(head, arr);//测试尾插法head = test_specific_insert(head);//测试指定位置插入test_change_specific_var(head);//测试指定值替换head = test_del_specific_var(head);//测试删除指定值return 0;
}

 运行结果:

测试头插法,链表的长度是6
链表节点1的值是:8
链表节点2的值是:7
链表节点3的值是:6
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:2
链表节点6的值是:1
整个删除链表成功测试尾插法,链表的长度是6
链表节点1的值是:1
链表节点2的值是:2
链表节点3的值是:3
链表节点4的值是:6
链表节点5的值是:7
链表节点6的值是:8开始测试指定位置插入-->-->-->-->-->-->
链表第4个节点插入数据4。。。
操作完成后链表长度7
链表节点1的值是:1
链表节点2的值是:2
链表节点3的值是:3
链表节点4的值是:4
链表节点5的值是:6
链表节点6的值是:7
链表节点7的值是:8链表第1个节点插入数据100。。。
操作完成后链表长度8
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:4
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8链表第9个节点插入数据9。。。
操作完成后链表长度9
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:4
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9链表第0个节点插入数据200。。。
插入失败。请检查链表长度,指定插入位置不对
操作完成后链表长度9
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:4
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9链表第20个节点插入数据20。。。
插入失败。请检查链表长度,指定插入位置不对
操作完成后链表长度9
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:4
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9
-->-->-->-->-->-->结束测试指定位置插入开始测试修改指定值-->-->-->-->-->-->
将4替换成5。。。
将4修改为5成功
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:5
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9将666替换成888。。。
将666修改为888失败
链表节点1的值是:100
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:5
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9将100替换成888。。。
将100修改为888成功
链表节点1的值是:888
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:5
链表节点6的值是:6
链表节点7的值是:7
链表节点8的值是:8
链表节点9的值是:9
-->-->-->-->-->-->结束测试修改指定值开始测试删除指定值-->-->-->-->-->-->
将5删除。。。
链表节点1的值是:888
链表节点2的值是:1
链表节点3的值是:2
链表节点4的值是:3
链表节点5的值是:6
链表节点6的值是:7
链表节点7的值是:8
链表节点8的值是:9将888删除。。。
链表节点1的值是:1
链表节点2的值是:2
链表节点3的值是:3
链表节点4的值是:6
链表节点5的值是:7
链表节点6的值是:8
链表节点7的值是:9将9删除。。。
链表节点1的值是:1
链表节点2的值是:2
链表节点3的值是:3
链表节点4的值是:6
链表节点5的值是:7
链表节点6的值是:8
-->-->-->-->-->-->结束测试删除指定值

 


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