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2. 双向链表应用实例
2.1 双向链表的操作分析和实现
使用带 head 头的双向链表实现 –水浒英雄排行榜
单向链表,查找的方向只能是一个方向,而双向链表可以向前或者向后查找。
由于之前已经做过单链表的基础操作,理论上来上手双向链表的比较简单的,可以直接看代码就理解,这里不多废话。 双向链表无非多了一个pre(前一个数)
分析
(1) 遍历 和 单链表一样,只是可以向前,也可以向后查找。
(2) 添加 (默认添加到双向链表的最后)
- 先找到双向链表的最后这个节点
- temp.next = newHeroNode
- newHeroNode.pre = temp
(3) 修改 思路和 原来的单向链表一样
(4) 删除
- 因为是双向链表,因此,我们可以实现自我删除某个节点
- 直接找到要删除的这个节点,比如 temp
- temp.pre.next = temp.next
- temp.next.pre = temp.pre;
代码
代码
package com.xn2001.linkedlist;
/**
* @author 乐心湖
* @date 2020/8/16 23:13
**/
public class DoubleLinkedListDemo {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("双向链表的测试");
HeroNode2 hero1 = new HeroNode2(1, "宋江", "及时雨");
HeroNode2 hero2 = new HeroNode2(2, "卢俊义", "玉麒麟");
HeroNode2 hero3 = new HeroNode2(3, "吴用", "智多星");
HeroNode2 hero4 = new HeroNode2(4, "林冲", "豹子头");
DoubleLinkedList doubleLinkedList = new DoubleLinkedList();
// doubleLinkedList.add(hero1);
// doubleLinkedList.add(hero4);
// doubleLinkedList.add(hero2);
// doubleLinkedList.add(hero3);
// 第二种添加方法的测试
doubleLinkedList.addByOrder(hero1);
doubleLinkedList.addByOrder(hero4);
doubleLinkedList.addByOrder(hero2);
doubleLinkedList.addByOrder(hero3);
doubleLinkedList.list();
HeroNode2 newHeroNode = new HeroNode2(4, "公孙胜", "入云龙");
doubleLinkedList.update(newHeroNode);
System.out.println("修改后的链表情况");
doubleLinkedList.list();
doubleLinkedList.del(3);
System.out.println("删除后的链表情况~~");
doubleLinkedList.list();
}
}
class DoubleLinkedList {
// 头节点
private HeroNode2 head = new HeroNode2(0, "", "");
// 遍历双向链表
// 显示链表
public void list() {
//判断链表是否为空
if (head.next == null) {
System.out.println("链表为空");
return;
}
HeroNode2 temp = head.next;
while (temp != null) {
System.out.println(temp);
temp = temp.next;
}
}
// 添加一个节点到双向链表的最后.
public void add(HeroNode2 heroNode) {
HeroNode2 temp = head;
while (temp.next != null) {
temp = temp.next;
}
temp.next = heroNode;
// 注意:这是个双向链表,需要给这个新节点加个前节点
heroNode.pre = temp;
}
//添加英雄时,根据排名将英雄插入到指定位置
//如果有这个排名,则添加失败,并给出提示
public void addByOrder(HeroNode2 heroNode) {
HeroNode2 temp = head;
boolean flag = false; // flag标志添加的编号是否存在
while (temp.next != null) {
if (temp.next.no == heroNode.no) {
flag = true; //说明编号存在
break;
}
if (temp.next.no > heroNode.no) {
break;
}
temp = temp.next; //后移,遍历当前链表
}
if (flag) {
System.out.printf("准备插入的英雄的编号 %d 已经存在了, 不能加入\n", heroNode.no);
} else {
//插入到链表中, temp的后面
//先把原来前后的数给heroNode
heroNode.next = temp.next;
if (heroNode.next != null) {
temp.next.pre = heroNode;
}
heroNode.pre = temp;
//然后换掉temp.net
temp.next = heroNode;
}
}
// 修改一个节点的内容, 双向链表的节点内容修改和单向链表一样
public void update(HeroNode2 newHeroNode) {
if (head.next == null) {
System.out.println("链表为空");
return;
}
HeroNode2 temp = head.next;
boolean flag = false;
while (temp != null) {
if (temp.no == newHeroNode.no) {
flag = true;
break;
}
temp = temp.next;
}
if (flag) {
temp.name = newHeroNode.name;
temp.nickname = newHeroNode.nickname;
} else { // 没有找到
System.out.printf("没有找到 编号 %d 的节点,不能修改\n", newHeroNode.no);
}
}
// 从双向链表中删除一个节点,
// 说明
// 1 对于双向链表,我们可以直接找到要删除的这个节点
// 2 找到后,自我删除即可
public void del(int no) {
if (head.next == null) {
System.out.println("链表为空,无法删除");
return;
}
HeroNode2 temp = head.next;
boolean flag = false;
while (temp != null) {
if (temp.no == no) {
flag = true;
break;
}
temp = temp.next;
}
if (flag) {
temp.pre.next = temp.next;
if (temp.next != null) {
temp.next.pre = temp.pre;
}
} else {
System.out.printf("要删除的 %d 节点不存在\n", no);
}
}
}
class HeroNode2 {
public int no;
public String name;
public String nickname;
public HeroNode2 next; //指向下一个节点, 默认为 null
public HeroNode2 pre; // 指向前一个节点, 默认为 null
// 构造器
public HeroNode2(int no, String name, String nickname) {
this.no = no;
this.name = name;
this.nickname = nickname;
}
// 为了显示方法,我们重新 toString
@Override
public String toString() {
return "HeroNode [no=" + no + ", name=" + name + ", nickname=" + nickname + "]";
}
}
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