首页 > 编程语言 >7.5 C/C++ 实现链表队列

7.5 C/C++ 实现链表队列

时间:2023-08-15 09:23:45浏览次数:39  
标签:queue return struct 队列 C++ LQueue 链表 7.5 NULL

链表队列是一种基于链表实现的队列,相比于顺序队列而言,链表队列不需要预先申请固定大小的内存空间,可以根据需要动态申请和释放内存。在链表队列中,每个节点包含一个数据元素和一个指向下一个节点的指针,头节点表示队头,尾节点表示队尾,入队操作在队尾插入元素,出队操作在队头删除元素,队列的长度由节点数量决定。由于链表队列没有容量限制,因此可以处理任意数量的元素,但是相比于顺序队列,链表队列的访问速度较慢,因为需要通过指针来访问下一个节点。

读者需自行创建头文件linkqueue.h并拷贝如下链表队列代码实现;

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct BiNode
{
    int data;
    struct BiNode *lchild;
    struct BiNode *rchild;
};

// 链表结点的数据类型
struct QueueNode
{
    struct QueueNode *next;
};

struct LQueue
{
    struct QueueNode header; // 头结点
    struct QueueNode *rear;  // 尾指针
    int size;
};

typedef void* LinkQueue;

// 初始化
LinkQueue InitLinkQueue()
{
    struct LQueue *queue = malloc(sizeof(struct LQueue));
    if (NULL == queue)
    {
        return NULL;
    }

    queue->header.next = NULL;
    queue->size = 0;
    queue->rear = &(queue->header);
    return queue;
}

// 入队
void PushLinkQueue(LinkQueue queue, void *data)
{
    if (NULL == queue || NULL == data)
    {
        return;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    struct QueueNode *n = (struct QueueNode *)data;

    q->rear->next = n;
    n->next = NULL;

    // 更新尾指针
    q->rear = n;
    q->size++;
}

// 出队
void PopLinkQueue(LinkQueue queue)
{
    if (NULL == queue)
    {
        return;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    if (q->size == 0)
    {
        return;
    }

    if (q->size == 1)
    {
        q->header.next = NULL;
        q->rear = &(q->header);
        q->size--;
        return;
    }

    struct QueueNode *pFirstNode = q->header.next;
    q->header.next = pFirstNode->next;
    q->size--;
}

// 获得队头元素
void* FrontLinkQueue(LinkQueue queue)
{
    if (NULL == queue)
    {
        return NULL;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    return q->header.next;
}

// 获得队尾元素
void* BackLinkQueue(LinkQueue queue)
{
    if (NULL == queue)
    {
        return NULL;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    return q->rear;
}

// 获得队列长度
int SizeLinkQueue(LinkQueue queue)
{
    if (NULL == queue)
    {
        return -1;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    return q->size;
}

// 销毁队列
void DestroyLinkQueue(LinkQueue queue)
{
    if (NULL == queue)
    {
        return;
    }

    struct LQueue *q = (struct LQueue *)queue;
    q->header.next = NULL;
    q->rear = NULL;
    q->size = 0;

    free(queue);
    queue = NULL;
}

在主函数中使用也很容易,首先定义Studnet结构体,通过调用InitLinkQueue初始化队列,并使用PushLinkQueue向队列中插入元素,函数BackLinkQueue可用于获取到队列队尾元素,函数PopLinkQueue用于弹出元素,函数DestroyLinkQueue则用于销毁队列。

#include"linkqueue.h"

struct Student
{
    struct QueueNode node;
    char name[64];
    int age;
};

int main(int argc, char *argv[])
{
    // 初始化队列
    LinkQueue queue = InitLinkQueue();

    // 创建数据
    struct Student p1 = { NULL, "aaa", 10 };
    struct Student p2 = { NULL, "bbb", 20 };
    struct Student p3 = { NULL, "ccc", 30 };
    struct Student p4 = { NULL, "ddd", 40 };
    struct Student p5 = { NULL, "eee", 50 };
    struct Student p6 = { NULL, "fff", 60 };

    // 插入队列
    PushLinkQueue(queue, &p1);
    PushLinkQueue(queue, &p2);
    PushLinkQueue(queue, &p3);
    PushLinkQueue(queue, &p4);
    PushLinkQueue(queue, &p5);
    PushLinkQueue(queue, &p6);

    struct Student *pBack = (struct Student *)BackLinkQueue(queue);
    printf("队尾元素: %s %d\n", pBack->name, pBack->age);

    while (SizeLinkQueue(queue) > 0)
    {
        // 获得队头元素
        struct Student *person = (struct Student *)FrontLinkQueue(queue);
        
        // 打印队头元素
        printf("姓名: %s 年龄: %d \n", person->name, person->age);
        
        // 弹出队头元素
        PopLinkQueue(queue);
    }
    
    // 销毁队列
    DestroyLinkQueue(queue);

    system("pause");
    return 0;
}

本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/64399f2.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!

标签:queue,return,struct,队列,C++,LQueue,链表,7.5,NULL
From: https://www.cnblogs.com/LyShark/p/17630435.html

相关文章

  • 【剑指Offer】26、二叉搜索树与双向链表
    题目描述:输入一棵二叉搜索树,将该二叉搜索树转换成一个排序的双向链表。要求不能创建任何新的结点,只能调整树中结点指针的指向。解题思路:首先要理解此题目的含义,在双向链表中,每个结点都有前后两个指针;二叉树中,每个结点都有两个指向子结点的左右指针,同时,二叉搜索树树也是一种排序......
  • Leetcode 206. 反转链表(Reverse linked list)
    题目链接给你单链表的头节点head,请你反转链表,并返回反转后的链表。示例1:输入:head=[1,2,3,4,5]输出:[5,4,3,2,1]示例2:输入:head=[1,2]输出:[2,1]提示:链表中节点的数目范围是[0,5000]-5000<=Node.val<=5000思路迭代法:创建两个指针,分别指向当前节......
  • C++11时间日期库chrono的使用
    chrono是C++11中新加入的时间日期操作库,可以方便地进行时间日期操作,主要包含了:duration,time_point,clock。时钟与时间点chrono中用time_point模板类表示时间点,其支持基本算术操作;不同时钟clock分别返回其对应类型的时间点。clock时钟是从一个时点开始,按照某个刻度的计数;chrono同......
  • c++20 format基本使用
    下面代码是一个使用format的例子#include<iostream>#include<cmath>#include<format>intmain(){doubleprincipal{1000};doublerate{0.5};std::cout<<std::format("Initialprincipal:{:>7.2f}\n",principal);......
  • C++中的堆
    C++中的堆一、堆的概念堆是一种特殊的树形数据结构,其每个节点都有一个值。通常所说的堆的数据结构,是指二叉堆,即完全二叉树。在C++中,标准库提供了一些用于操作堆的函数,如make_heap(),push_heap(),pop_heap()等。二、堆的特点每个节点的值都大于或等于(最大堆)或小于或等于(最小......
  • 剑指 Offer 36. 二叉搜索树与双向链表(中等)
    题目:classSolution{public:Node*head=nullptr;Node*pre=nullptr;voidtraversal(Node*cur){//二叉搜索树中序遍历的顺序就是构建双向链表的顺序if(!cur)return;traversal(cur->left);if(pre){//若前置节点存在,则与当......
  • C/C++内存管理
    一、C/C++内存分布看下面这段代码:intglobalVar=1;staticintstaticGlobalVar=1;voidTest1(){ staticintstaticVar=1; intlocalVar=1; intnum1[10]={1,2,3,4}; charchar2[]="abcd"; constchar*pChar3="abcd"; int*ptr1=(int*......
  • C/C++内存管理
    一、C/C++内存分布看下面这段代码:intglobalVar=1;staticintstaticGlobalVar=1;voidTest1(){ staticintstaticVar=1; intlocalVar=1; intnum1[10]={1,2,3,4}; charchar2[]="abcd"; constchar*pChar3="abcd"; int*ptr1=(int*......
  • 单向链表
    1.概念链表就是将结点用链串起来的线性表,链就是结点中的指针域。2.接口实现对比操作顺序表的结构体定义用来操作顺序表的结构体定义structSeqList{  intdata[10]; //顺序表  intlast;}用来操作有头单向链表的结构体定义structLinkListNode{  intdata......
  • list 容器(链表)
    1.list基本概念链表(list)是一种物理存储单元上的非连续的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接实现的;将数据进行链式存储。  是一个双向循环链表;链表由一系列结点组成;结点的组成:一个是存储数据元素的数据域,另一个是存储下一个结点的指针域;优......