在数据结构与算法中,对于单链表的查找算法有两种。
这两个算法的循环判断条件对于前半部分p表达的应该是一样意思。
P&&j<i;当P不是空的时候看i和j能否相等。
P!=null&&P->next ! e;当P不是空的时候判断后边的。
但是为什么用不同的写法呢 ?
这两个算法的循环判断条件对于前半部分p表达的应该是一样意思。
P&&j<i;当P不是空的时候看i和j能否相等。
P!=null&&P->next ! e;当P不是空的时候判断后边的。
但是为什么用不同的写法呢 ?
解决方案
20
while(p)是判断指针p的值,假如p为0则假,p为非0则真;while(p!=NULL)是判断表达式(p!=NULL)的值,假如p为NULL,则表达式的值为0,即假,p不等于NULL,则表达式的值为1,即真,可以理解为:int a; a=(p!=NULL); while(a);
10
仅供参考:
//带表头结点的单向链表 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <malloc.h> #include <time.h> struct NODE { int data; struct NODE *next; } H,*head,*p,*q,*q1,*s1,*s2,*s3,*s4,*s; int i,j,k,n,t,m; int main() { srand(time(NULL)); //填写头节点数据 H.data=-1; H.next=NULL; head=&H; //创建10个节点的单链表 p=head; for (i=0;i<10;i++) { q=(struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE)); if (NULL==q) return 1; q->data=rand()%100;//填写0..99的随机值 q->next=NULL; p->next=q; p=q; } //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //将值为5的结点插入到单链表的第k个结点前 k=3; n=0; p=head; while (1) { if (NULL==p) { break; } n++; if (k==n) { q=(struct NODE *)malloc(sizeof(struct NODE)); if (NULL==q) return 1; q->data=5; q->next=p->next; p->next=q; break; } p=p->next; } //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //删除第k个节点 k=5; n=0; p=head; while (1) { if (NULL==p) { break; } n++; if (k==n) { q=p->next; if (q) { p->next=q->next; free(q); } break; } p=p->next; } //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //从小到大排序 for (p=head;p!=NULL && p->next!=NULL;p=p->next) { for (q=p->next;q!=NULL && q->next!=NULL;q=q->next) { if (p->next->data > q->next->data) { //交换data // printf("swap %02d %02d\n",p->next->data,q->next->data); // t=p->next->data;p->next->data=q->next->data;q->next->data=t; //或 //交换next // printf("swap %02d %02d\n",p->next->data,q->next->data); s1=p->next; s2=p->next->next; s3=q->next; s4=q->next->next; if (s2!=s3) { p->next=s3; s3->next=s2; q->next=s1; s1->next=s4; } else { p->next=s3; s3->next=s1; q=s3; s1->next=s4; } //输出整个单链表 // s=head->next; // while (1) { // if (NULL==s) { // printf("\n"); // break; // } // printf("%02d->",s->data); // s=s->next; // } // getchar(); } } } //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //将整个链表逆序 if (head->next!=NULL && head->next->next!=NULL) { p=head->next; q=p->next; p->next=NULL; while (1) { q1=q->next; q->next=p; p=q; q=q1; if (NULL==q) break; } head->next=p; } //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //将单链表中前 m 个结点和后 n 个结点进行互换,m+n为链表总长10 m=4; n=6; k=0; p=head; while (1) { if (NULL==p) { break; } k++; if (m+1==k) { q=p; } s=p; p=p->next; } s1=head->next; head->next=q->next; s->next=s1; q->next=NULL; //输出整个单链表 s=head->next; while (1) { if (NULL==s) { printf("\n"); break; } printf("%02d->",s->data); s=s->next; } //释放全部节点 p=head->next; while (1) { if (NULL==p) { break; } q=p->next; free(p); p=q; } return 0; } //84->28->20->23->96->19->59->97->29->41-> //84->28->05->20->23->96->19->59->97->29->41-> //84->28->05->20->96->19->59->97->29->41-> //05->19->20->28->29->41->59->84->96->97-> //97->96->84->59->41->29->28->20->19->05-> //41->29->28->20->19->05->97->96->84->59-> //
40
可以这样理解