Ⅰ 關於java鏈表的問題,鏈表的創建,遍歷
1. position.link 當前指向節點的下一個節點地址
2. new ListNode(newData, position.link); 下一個節點地址給了新數據,也就是說,將新數據裡面存得下一個節點的地址改成當前節點的下一個節點地址。
3. position.link = new什麼什麼 新數據的地址給了當前地址的記錄下一個節點地址變數。
鏈表存得不應該是自己得地址吧 否則還怎麼鏈。
Ⅱ Java鏈表
鏈表是一種重要的數據結構,在程序設計中佔有很重要的地位。C語言和C++語言中是用指針來實現鏈表結構的,由於Java語言不提供指針,所以有人認為在Java語言中不能實現鏈表,其實不然,Java語言比C和C++更容易實現鏈表結構。Java語言中的對象引用實際上是一個指針(本文中的指針均為概念上的意義,而非語言提供的數據類型),所以我們可以編寫這樣的類來實現鏈表中的結點。
class Node
{
Object data;
Node next;//指向下一個結點
}
將數據域定義成Object類是因為Object類是廣義超類,任何類對象都可以給其賦值,增加了代碼的通用性。為了使鏈表可以被訪問還需要定義一個表頭,表頭必須包含指向第一個結點的指針和指向當前結點的指針。為了便於在鏈表尾部增加結點,還可以增加一指向鏈表尾部的指針,另外還可以用一個域來表示鏈表的大小,當調用者想得到鏈表的大小時,不必遍歷整個鏈表。下圖是這種鏈表的示意圖:
鏈表的數據結構
我們可以用類List來實現鏈表結構,用變數Head、Tail、Length、Pointer來實現表頭。存儲當前結點的指針時有一定的技巧,Pointer並非存儲指向當前結點的指針,而是存儲指向它的前趨結點的指針,當其值為null時表示當前結點是第一個結點。那麼為什麼要這樣做呢?這是因為當刪除當前結點後仍需保證剩下的結點構成鏈表,如果Pointer指向當前結點,則會給操作帶來很大困難。那麼如何得到當前結點呢,我們定義了一個方法cursor(),返回值是指向當前結點的指針。類List還定義了一些方法來實現對鏈表的基本操作,通過運用這些基本操作我們可以對鏈表進行各種操作。例如reset()方法使第一個結點成為當前結點。insert(Object d)方法在當前結點前插入一個結點,並使其成為當前結點。remove()方法刪除當前結點同時返回其內容,並使其後繼結點成為當前結點,如果刪除的是最後一個結點,則第一個結點變為當前結點。
鏈表類List的源代碼如下:
import java.io.*;
public class List
{
/*用變數來實現表頭*/
private Node Head=null;
private Node Tail=null;
private Node Pointer=null;
private int Length=0;
public void deleteAll()
/*清空整個鏈表*/
{
Head=null;
Tail=null;
Pointer=null;
Length=0;
}
public void reset()
/*鏈表復位,使第一個結點成為當前結點*/
{
Pointer=null;
}
public boolean isEmpty()
/*判斷鏈表是否為空*/
{
return(Length==0);
}
public boolean isEnd()
/*判斷當前結點是否為最後一個結點*/
{
if(Length==0)
throw new java.lang.NullPointerException();
else if(Length==1)
return true;
else
return(cursor()==Tail);
}
public Object nextNode()
/*返回當前結點的下一個結點的值,並使其成為當前結點*/
{
if(Length==1)
throw new java.util.NoSuchElementException();
else if(Length==0)
throw new java.lang.NullPointerException();
else
{
Node temp=cursor();
Pointer=temp;
if(temp!=Tail)
return(temp.next.data);
else
throw new java.util.NoSuchElementException();
}
}
public Object currentNode()
/*返回當前結點的值*/
{
Node temp=cursor();
return temp.data;
}
public void insert(Object d)
/*在當前結點前插入一個結點,並使其成為當前結點*/
{
Node e=new Node(d);
if(Length==0)
{
Tail=e;
Head=e;
}
else
{
Node temp=cursor();
e.next=temp;
if(Pointer==null)
Head=e;
else
Pointer.next=e;
}
Length++;
}
public int size()
/*返回鏈表的大小*/
{
return (Length);
}
public Object remove()
/*將當前結點移出鏈表,下一個結點成為當前結點,如果移出的結點是最後一個結點,則第一個結點成為當前結點*/
{
Object temp;
if(Length==0)
throw new java.util.NoSuchElementException();
else if(Length==1)
{
temp=Head.data;
deleteAll();
}
else
{
Node cur=cursor();
temp=cur.data;
if(cur==Head)
Head=cur.next;
else if(cur==Tail)
{
Pointer.next=null;
Tail=Pointer;
reset();
}
else
Pointer.next=cur.next;
Length--;
}
return temp;
}
private Node cursor()
/*返回當前結點的指針*/
{
if(Head==null)
throw new java.lang.NullPointerException();
else if(Pointer==null)
return Head;
else
return Pointer.next;
}
public static void main(String[] args)
/*鏈表的簡單應用舉例*/
{
List a=new List ();
for(int i=1;i<=10;i++)
a.insert(new Integer(i));
System.out.println(a.currentNode());
while(!a.isEnd())
System.out.println(a.nextNode());
a.reset();
while(!a.isEnd())
{
a.remove();
}
a.remove();
a.reset();
if(a.isEmpty())
System.out.println("There is no Node in List \n");
System.in.println("You can press return to quit\n");
try
{
System.in.read();
//確保用戶看清程序運行結果
}
catch(IOException e)
{}
}
}
class Node
/*構成鏈表的結點定義*/
{
Object data;
Node next;
Node(Object d)
{
data=d;
next=null;
}
}
讀者還可以根據實際需要定義新的方法來對鏈表進行操作。雙向鏈表可以用類似的方法實現只是結點的類增加了一個指向前趨結點的指針。
可以用這樣的代碼來實現:
class Node
{
Object data;
Node next;
Node previous;
Node(Object d)
{
data=d;
next=null;
previous=null;
}
}
當然,雙向鏈表基本操作的實現略有不同。鏈表和雙向鏈表的實現方法,也可以用在堆棧和隊列的實現中,這里就不再多寫了,有興趣的讀者可以將List類的代碼稍加改動即可。
如果對您有幫助,請記得採納為滿意答案,謝謝!祝您生活愉快!
vaela
Ⅲ 急求!!使用java引用建造一個鏈表,可從指定數組依次輸入,鏈表成型後再進行遍歷列印。
java內置了鏈表,ArrayList或是LinkedList。
使用方法為:
public void readAndPrint(int[] input){
//LinkedList和ArrayList用法一樣,LinkedList偏向於鏈式(插入性能好)。而ArrayList查詢性能好。
LinkedList<Integer> data = new LinkedList<Integer>();
//用for each進行遍歷輸入,你要是用不慣可用for或while循環
for(int tmp : input){
data.add(tmp);
}
//進行輸出
for(int tmp : data){
System.out.println(tmp);
}
}
Ⅳ Java:遍歷時數組和鏈表哪個效率高呢
這個還真有可能,數組是根據基地址和偏移量來算出地址(有乘法和加法運算),然後訪問。鏈接表呢,如:p = p->next;然後用*p訪問。按這個說的話,它就一個賦值語句。所以有可能。其實嘛,這個你可以寫個演算法測一下就好了嘛,不用非得要答案。自己動手寫下證明一下就好了。
Ⅳ java如何實現鏈表
鏈表是一種重要的數據結構,在程序設計中佔有很重要的地位。C語言和C++語言中是用指針來實現鏈表結構的,由於Java語言不提供指針,所以有人認為在Java語言中不能實現鏈表,其實不然,Java語言比C和C++更容易實現鏈表結構。Java語言中的對象引用實際上是一個指針(本文中的指針均為概念上的意義,而非語言提供的數據類型),所以我們可以編寫這樣的類來實現鏈表中的結點。
class Node
{
Object data;
Node next;//指向下一個結點
}
將數據域定義成Object類是因為Object類是廣義超類,任何類對象都可以給其賦值,增加了代碼的通用性。為了使鏈表可以被訪問還需要定義一個表頭,表頭必須包含指向第一個結點的指針和指向當前結點的指針。為了便於在鏈表尾部增加結點,還可以增加一指向鏈表尾部的指針,另外還可以用一個域來表示鏈表的大小,當調用者想得到鏈表的大小時,不必遍歷整個鏈表。下圖是這種鏈表的示意圖:
鏈表的數據結構
我們可以用類List來實現鏈表結構,用變數Head、Tail、Length、Pointer來實現表頭。存儲當前結點的指針時有一定的技巧,Pointer並非存儲指向當前結點的指針,而是存儲指向它的前趨結點的指針,當其值為null時表示當前結點是第一個結點。那麼為什麼要這樣做呢?這是因為當刪除當前結點後仍需保證剩下的結點構成鏈表,如果Pointer指向當前結點,則會給操作帶來很大困難。那麼如何得到當前結點呢,我們定義了一個方法cursor(),返回值是指向當前結點的指針。類List還定義了一些方法來實現對鏈表的基本操作,通過運用這些基本操作我們可以對鏈表進行各種操作。例如reset()方法使第一個結點成為當前結點。insert(Object d)方法在當前結點前插入一個結點,並使其成為當前結點。remove()方法刪除當前結點同時返回其內容,並使其後繼結點成為當前結點,如果刪除的是最後一個結點,則第一個結點變為當前結點。
鏈表類List的源代碼如下:
import java.io.*;
public class List
{
/*用變數來實現表頭*/
private Node Head=null;
private Node Tail=null;
private Node Pointer=null;
private int Length=0;
public void deleteAll()
/*清空整個鏈表*/
{
Head=null;
Tail=null;
Pointer=null;
Length=0;
}
public void reset()
/*鏈表復位,使第一個結點成為當前結點*/
{
Pointer=null;
}
public boolean isEmpty()
/*判斷鏈表是否為空*/
{
return(Length==0);
}
public boolean isEnd()
/*判斷當前結點是否為最後一個結點*/
{
if(Length==0)
throw new java.lang.NullPointerException();
else if(Length==1)
return true;
else
return(cursor()==Tail);
}
public Object nextNode()
/*返回當前結點的下一個結點的值,並使其成為當前結點*/
{
if(Length==1)
throw new java.util.NoSuchElementException();
else if(Length==0)
throw new java.lang.NullPointerException();
else
{
Node temp=cursor();
Pointer=temp;
if(temp!=Tail)
return(temp.next.data);
else
throw new java.util.NoSuchElementException();
}
}
public Object currentNode()
/*返回當前結點的值*/
{
Node temp=cursor();
return temp.data;
}
public void insert(Object d)
/*在當前結點前插入一個結點,並使其成為當前結點*/
{
Node e=new Node(d);
if(Length==0)
{
Tail=e;
Head=e;
}
else
{
Node temp=cursor();
e.next=temp;
if(Pointer==null)
Head=e;
else
Pointer.next=e;
}
Length++;
}
public int size()
/*返回鏈表的大小*/
{
return (Length);
}
public Object remove()
/*將當前結點移出鏈表,下一個結點成為當前結點,如果移出的結點是最後一個結點,則第一個結點成為當前結點*/
{
Object temp;
if(Length==0)
throw new java.util.NoSuchElementException();
else if(Length==1)
{
temp=Head.data;
deleteAll();
}
else
{
Node cur=cursor();
temp=cur.data;
if(cur==Head)
Head=cur.next;
else if(cur==Tail)
{
Pointer.next=null;
Tail=Pointer;
reset();
}
else
Pointer.next=cur.next;
Length--;
}
return temp;
}
private Node cursor()
/*返回當前結點的指針*/
{
if(Head==null)
throw new java.lang.NullPointerException();
else if(Pointer==null)
return Head;
else
return Pointer.next;
}
public static void main(String[] args)
/*鏈表的簡單應用舉例*/
{
List a=new List ();
for(int i=1;i<=10;i++)
a.insert(new Integer(i));
System.out.println(a.currentNode());
while(!a.isEnd())
System.out.println(a.nextNode());
a.reset();
while(!a.isEnd())
{
a.remove();
}
a.remove();
a.reset();
if(a.isEmpty())
System.out.println("There is no Node in List \n");
System.in.println("You can press return to quit\n");
try
{
System.in.read();
//確保用戶看清程序運行結果
}
catch(IOException e)
{}
}
}
class Node
/*構成鏈表的結點定義*/
{
Object data;
Node next;
Node(Object d)
{
data=d;
next=null;
}
}
讀者還可以根據實際需要定義新的方法來對鏈表進行操作。雙向鏈表可以用類似的方法實現只是結點的類增加了一個指向前趨結點的指針。
可以用這樣的代碼來實現:
class Node
{
Object data;
Node next;
Node previous;
Node(Object d)
{
data=d;
next=null;
previous=null;
}
}
當然,雙向鏈表基本操作的實現略有不同。鏈表和雙向鏈表的實現方法,也可以用在堆棧和隊列的實現中,這里就不再多寫了,有興趣的讀者可以將List類的代碼稍加改動即可。
希望對你有幫助。
Ⅵ 求用Java寫的:輸入N個整數,按照輸入的順序建立單鏈表存儲,並遍歷所建立的單鏈表,輸出這些數據。
importjava.util.Scanner;
publicclassNode{
publicintvalue;
publicNodenext;
publicNode(intvalue){
this.value=value;
this.next=null;
}
publicvoidadd(Nodenode){
this.next=node;
}
publicbooleanhasNext(){
returnthis.next==null?false:true;
}
publicstaticvoidmain(String[]args){
Nodefirst=null;//記錄第一個節點,在後面遍歷的時候使用
Nodenode=null;//保存當前輸入的節點使用
Scannerin=newScanner(System.in);//用於控制台輸入,Ctrk+Z結束輸入
while(in.hasNext()){
intv=in.nextInt();
Noden=newNode(v);
if(first==null){
first=n;
node=n;
}else{
node.add(n);
node=n;
}
}
if(first==null){
System.out.println("沒有數字輸入");
}else{
node=first;
System.out.println(node.value+"");
while(node.hasNext()){
node=node.next;
System.out.println(node.value+"");
}
}
}
}
模擬最簡單的單鏈表,臨時手打,僅供做題等參考,望採納。
Ⅶ java單鏈表遍歷,最後會輸出一個0,這個零是什麼,頭指針的引用嗎
單鏈表帶頭結點的遍歷,如果把temp!=null改成temp.next!=null遍歷就正常了,但是去掉.next就會多出一個0。這個0是一個未經初始化的內存中「殘存」的數字,這一次是零,可能在,下一次運行的時候,裡面出現的數字就可能不是0,而是其他不規則的數字。
Ⅷ 一個關於Java鏈表循環遍歷,排序的問題。高手上了!!!
package com.neusoft.main;
import java.util.ArrayList;import java.util.List;
public class TestCoordinate {
/**
* <p>Discription:[方法功能中文描述]</p>
* @param args
* @author:[滕一漢]
* @update:[日期YYYY-MM-DD] [更改人姓名][變更描述]
*/
public static void main(String[] args) {
List list = new ArrayList();
list.add( new CoordinateObj(10,10));
list.add( new CoordinateObj(20,20));
list.add( new CoordinateObj(30,30));
list.add( new CoordinateObj(40,40));
list.add( new CoordinateObj(50,50));
list.add( new CoordinateObj(60,60));
list.add( new CoordinateObj(70,70));
list.add( new CoordinateObj(80,80));
list.add( new CoordinateObj(90,90));
list.add( new CoordinateObj(100,100));
getNearestCoor(list, new CoordinateObj(0, 0));
}
public static CoordinateObj getNearestCoor(List list, CoordinateObj nowCoor) {
double dis = 0d;
CoordinateObj newcoo = null;
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
CoordinateObj coo = (CoordinateObj) list.get(i);
double x = coo.getX() - nowCoor.getX();
double y = coo.getY() - nowCoor.getY();
double newDis = Math.hypot(x, y);
if (dis == 0) {
dis = newDis;
newcoo = coo;
}
else {
if (newDis < dis) {
newcoo = coo;
dis = newDis;
}
}
}
list.remove(newcoo);
System.out.println("x:" + newcoo.getX() + "---y:" + newcoo.getY());
if(list.size()>0)
getNearestCoor(list,newcoo);
return newcoo;
}
}
package com.neusoft.main;
public class CoordinateObj {
public CoordinateObj(){}
CoordinateObj(double x,double y){
this.x = x;
this.y = y;
}
double x;//x 坐標
double y;//y 坐標
public double getX() {
return x;
}
public void setX(double x) {
this.x = x;
}
public double getY() {
return y;
}
public void setY(double y) {
this.y = y;
}
}