答案:C++中通过定义包含数据和指针的节点结构及管理类实现单向链表,支持插入、删除、查找和遍历操作。

在C++中实现一个链表,核心是定义节点结构和管理节点的类。链表由一系列节点组成,每个节点包含数据和指向下一个节点的指针。下面是一个基础但完整的单向链表实现,适合初学者理解和使用。
定义链表节点
链表的基本单元是节点。每个节点包含两部分:存储的数据和指向下一个节点的指针。
struct ListNode { int data; // 数据域,这里以int为例 ListNode* next; // 指针域,指向下一个节点// 构造函数,方便初始化ListNode(int val) : data(val), next(nullptr) {}
};
实现链表类
封装操作逻辑到一个类中,便于管理。常见操作包括插入、删除、查找和遍历。
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class LinkedList {private: ListNode* head; // 头指针,指向第一个节点public:// 构造函数,初始化为空链表LinkedList() : head(nullptr) {}
// 析构函数,释放所有节点内存~LinkedList() { while (head != nullptr) { ListNode* temp = head; head = head->next; delete temp; }}// 在链表头部插入新节点void insertAtHead(int val) { ListNode* newNode = new ListNode(val); newNode->next = head; head = newNode;}// 在链表尾部插入新节点void insertAtTail(int val) { ListNode* newNode = new ListNode(val); if (head == nullptr) { head = newNode; return; } ListNode* current = head; while (current->next != nullptr) { current = current->next; } current->next = newNode;}// 删除第一个值为val的节点bool remove(int val) { if (head == nullptr) return false; if (head->data == val) { ListNode* temp = head; head = head->next; delete temp; return true; } ListNode* current = head; while (current->next != nullptr && current->next->data != val) { current = current->next; } if (current->next != nullptr) { ListNode* temp = current->next; current->next = current->next->next; delete temp; return true; } return false;}// 查找某个值是否存在bool find(int val) { ListNode* current = head; while (current != nullptr) { if (current->data == val) { return true; } current = current->next; } return false;}// 打印链表所有元素void print() { ListNode* current = head; while (current != nullptr) { std::cout <data < "; current = current->next; } std::cout << "nullptr" << std::endl;}
};
使用示例
下面是一个简单的测试代码,展示如何使用上面定义的链表。
#include using namespace std;int main() {LinkedList list;
list.insertAtTail(10);list.insertAtTail(20);list.insertAtHead(5);list.print(); // 输出: 5 -> 10 -> 20 -> nullptrlist.remove(10);list.print(); // 输出: 5 -> 20 -> nullptrcout << "Contains 20: " << (list.find(20) ? "yes" : "no") << endl;return 0;
}
基本上就这些。这个实现涵盖了链表的核心操作,适合学习和小型项目使用。如果需要更高级功能(比如双向链表、循环链表或支持泛型),可以在基础上扩展。不复杂但容易忽略的是内存管理和边界条件处理,写的时候要特别注意空指针和new/delete配对。
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