纸上谈兵:表(list)
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载,也请保留这段声明。谢谢!
表
表(list)是常见的数据结构。从数学上来说,表是一个有序的元素集合。在C语言的内存中,表储存为分散的节点(node)。每个节点包含有一个元素,以及一个指向下一个(或者上一个)元素的指针。如下图所示:
表: 橙色储存数据,蓝色储存指针
图中的表中有四个节点。第一个节点是头节点(head node),这个节点不用于储存元素,只用于标明表的起始。头节点可以让我们方便的插入或者删除表的第一个元素。整个表中包含有三个元素(5, 2, 15)。每个节点都有一个指针,指向下一个节点。最后一个节点的指针为NULL,我们用“接地”来图示该指针。
表的功能与数组(array)很类似,数组也是有序的元素集合,但数组在内存中为一段连续内存,而表的每个节点占据的内存可以是离散的。在数组中,我们通过跳过固定的内存长度来寻找某个编号的元素。但在表中,我们必须沿着指针联系起的长链,遍历查询元素。此外,数组有固定的大小,表可以根据运行情况插入或者删除节点,动态的更改大小。表插入节点时需要从进程空间的堆中开辟内存空间,用以储存节点。删除节点可以将节点占据的内存归还给进程空间。
删除节点, free释放内存
插入节点,malloc开辟内存
表有多种变种。上面的表中,指针指向是从前向后的,称为单向链表(linked list)。还有双向链表(double-linked list),即每个节点增加一个指向前面一个元素的指针。以及循环链表(tabular list),最后一个元素的指针并不为NULL,而是指向头节点。不同类型的链表有不同的应用场景。
双向链表
循环链表
双向循环链表
单向链表的C实现
一个数据结构的实现有两方面: 1. 数据结构的内存表达方式; 2. 定义在该数据结构上的操作。我们这里实现最简单的单向链表。表所支持的操作很灵活多样,我们这里定义一些最常见的操作。每个操作都写成一个函数。

/* By Vamei */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct node *LIST;
typedef struct node *position; /* node,节点 */
struct node {
int element;
position next;
}; /*
* operations (stereotype)
* 操作
*/
LIST init_list(void);
void delete_list(LIST);
int is_null(LIST);
void insert_node(position, int);
void delete_node(LIST, position);
position find_last(LIST);
position find_value(LIST, int);
position find_previous(LIST, position);
void print_list(LIST);
/* for testing purpose */
void main()
{
LIST L;
position np; int i;
/* elements to be put into the list */
int a[] = {1, 3, 5, 7, 9}; /* initiate a list */
L = init_list();
print_list(L); /* insert nodes. Insert just after head node */
for (i=4; i>=0; i--) {
insert_node(L, a[i]);
}
print_list(L); /* delete first node with value 5 */
np = find_value(L, 5);
delete_node(L, np);
print_list(L); /* delete list */
delete_list(L); /* initiate a list */
L = init_list();
print_list(L); /* insert nodes. Insert just after head node */
for (i=4; i>=0; i--) {
insert_node(L, a[i]);
}
print_list(L); /* delete list */
delete_list(L);
} /*
* Traverse the list and print each element
* 打印表
*/
void print_list(LIST L)
{
position np;
if(is_null(L)) {
printf("Empty List\n\n");
return;
} np = L;
while(np->next != NULL) {
np = np->next;
printf("%p: %d \n", np, np->element);
}
printf("\n"); } /*
* Initialize a linked list. This list has a head node
* head node doesn't store valid element value
* 创建表
*/
LIST init_list(void)
{
LIST L;
L = (position) malloc(sizeof(struct node));
L->next = NULL;
return L;
} /*
* Delete all nodes in a list
* 删除表
*/
void delete_list(LIST L)
{
position np, next; np = L;
do {
next = np->next;
free(np);
np = next;
} while(next != NULL);
} /*
* if a list only has head node, then the list is null.
* 判断表是否为空
*/
int is_null(LIST L)
{
return ((L->next)==NULL);
} /*
* insert a node after position np
* 在np节点之后,插入节点
*/
void insert_node(position np, int value)
{
position nodeAddr; nodeAddr = (position) malloc(sizeof(struct node));
nodeAddr->element = value;
nodeAddr->next = np->next;
np->next = nodeAddr;
} /*
* delete node at position np
* 删除np节点
*/
void delete_node(LIST L, position np)
{
position previous, next;
next = np->next;
previous = find_previous(L, np);
if(previous != NULL) {
previous->next = next;
free(np);
}
else {
printf("Error: np not in the list");
}
} /*
* find the last node of the list
* 寻找表的最后一个节点
*/
position find_last(LIST L)
{
position np;
np = L;
while(np->next != NULL) {
np = np->next;
}
return np;
} /*
* This function serves for 2 purposes:
* 1. find previous node
* 2. return NULL if the position isn't in the list
* 寻找npTarget节点前面的节点
*/
position find_previous(LIST L, position npTarget)
{
position np;
np = L;
while (np->next != NULL) {
if (np->next == npTarget) return np;
np = np->next;
}
return NULL;
} /*
* find the first node with specific value
* 查询
*/
position find_value(LIST L, int value)
{
position np;
np = L;
while (np->next != NULL) {
np = np->next;
if (np->element == value) return np;
}
return NULL;
}

在main()函数中,我们初始化表,然后插入(1, 3, 5, 7, 9)。又删除元素5。可以看到,节点零散的分布在内存中。删除节点操作不会影响其他节点的存储位置。
我们随后删除表,又重新创建表。可以看到,这次表占据内存的位置与第一次不同。
下面是main()函数的运行结果。
Empty List
0x154d0b0: 1
0x154d090: 3
0x154d070: 5
0x154d050: 7
0x154d030: 9
0x154d0b0: 1
0x154d090: 3
0x154d050: 7
0x154d030: 9
Empty List
0x154d070: 1
0x154d010: 3
0x154d0b0: 5
0x154d090: 7
0x154d050: 9
总结
表: 内存中离散分布的有序节点
插入,删除节点
纸上谈兵:表(list)的更多相关文章
- 纸上谈兵: 图 (graph)
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载,也请保留这段声明.谢谢! 图(graph)是一种比较松散的数据结构.它有一些节点(vertice),在某些节 ...
- 纸上谈兵:图(graph)
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载,也请保留这段声明.谢谢! 图(graph)是一种比较松散的数据结构.它有一些节点(vertice),在某些节 ...
- 纸上谈兵:哈希表(hash table)
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 欢迎转载,也请保留这段声明.谢谢! HASH 哈希表(hash table)是从一个集合A到另一个集合B的映射(map ...
- MQTT 协议学习: 总结 与 各种定义的速查表
背景 经过几天的学习与实操,对于MQTT(主要针对 v3.1.1版本)的学习告一段落,为了方便日后的查阅 本文链接:<MQTT 协议学习: 总结 与 各种定义的速查表> 章节整理 MQTT ...
- In-Memory:在内存中创建临时表和表变量
在Disk-Base数据库中,由于临时表和表变量的数据存储在tempdb中,如果系统频繁地创建和更新临时表和表变量,大量的IO操作集中在tempdb中,tempdb很可能成为系统性能的瓶颈.在SQL ...
- In-Memory:内存优化表的事务处理
内存优化表(Memory-Optimized Table,简称MOT)使用乐观策略(optimistic approach)实现事务的并发控制,在读取MOT时,使用多行版本化(Multi-Row ve ...
- 试试SQLSERVER2014的内存优化表
试试SQLSERVER2014的内存优化表 SQL Server 2014中的内存引擎(代号为Hekaton)将OLTP提升到了新的高度. 现在,存储引擎已整合进当前的数据库管理系统,而使用先进内存技 ...
- SQL Server表分区
什么是表分区 一般情况下,我们建立数据库表时,表数据都存放在一个文件里. 但是如果是分区表的话,表数据就会按照你指定的规则分放到不同的文件里,把一个大的数据文件拆分为多个小文件,还可以把这些小文件放在 ...
- 一起学微软Power BI系列-使用技巧(5)自定义PowerBI时间日期表
1.日期函数表作用 经常使用Excel或者PowerBI,Power Pivot做报表,时间日期是一个重要的纬度,加上做一些钻取,时间日期函数表不可避免.所以今天就给大家分享一个自定义的做日期表的方法 ...
随机推荐
- 《Java中的自动装箱和拆箱功能.》
//Java中的自动装箱和拆箱功能. class AutoboxingUnboxing { public static void main(String[] args) { //直接把一个基本类型变量 ...
- Python time模块学习
Python time模块提供了一些用于管理时间和日期的C库函数,由于它绑定到底层C实现,因此一些细节会基于具体的平台. 一.壁挂钟时间 1.time() time模块的核心函数time(),它返回纪 ...
- Joomla 文件操作常用方法
今天介绍下joomla下文件操作常用方法,这些方法在文件读写,图片文件上传,等都有用处. jimport('joomla.filesystem.file'); $j = new JFile(); ge ...
- SVG 2D入门10 - 滤镜
滤镜称得上是SVG最强大的功能了,它允许你给图形(图形元素和容器元素)添加各种专业软件中才有的滤镜特效.这样你就很容易在客户端生成和修改图像了.而且滤镜并没有破坏原有文档的结构,所以维护性也很好. ...
- java.net.BindException: address already in use <null>:xxxx
linux下,tomcat突然关闭了,执行关闭(shutdown.sh)和启动(startup.sh)成功后,tomcat仍未运行,查看tomcat的catalina日志发现这样一个报错:java.n ...
- attention 机制
参考:modeling visual attention via selective tuning attention问题定义: 具体地, 1) the need for region of inte ...
- day14_API第四天
1.正则(了解) 1.基本的正则表达式(看懂即可) 字符类[abc] a.b 或 c(简单类)[^abc] 任何字符,除了 a.b 或 c(否定)[a-zA-Z] a 到 z 或 A 到 Z,两头的字 ...
- Java 设计一个贷款计算器 简易
import javax.swing.*; import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.border.*; publi ...
- Apache Jena - A Bootstrap
前言 这篇文档属探究立项性质,作为语义网和本体建模工作的延续. 依照NoSQL Distilled上的考察方法,将Apache Jena作为图数据库的泛型考察. 内容 多种出版物上声明主要有四类N ...
- java中的static关键词
以下来自:http://www.cnblogs.com/codc-5117/archive/2011/12/04/2275298.html Static基本规则: (1)一个类 ...