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来自:http://www.cnblogs.com/qiusl/p/4041792.html -------------------------------------------------------------------- 链表作为一种基础的数据结构,用途甚广,估计大家都用过。 在D里面,可能会用Contnrs.pas.TStack/TQueue相关类,进行操作,不过里面的实现,并非使用的是链表实现,只是用TList,然后。。。实现的。 呵,TList怎么实现那些不是重点,本文着重是说一下自己使用链表的一些心得。
一:单链表: 单链表的用途,主要一个场景:队列(stack/queue),两者区别在于:queue: 先进先出(fifo), stack:后进先出(lifo) 在单链表操作中,我的建议是:只做:进队(push), 出队(pop) 操作,不做delete操作,原因就一个: 删除需要循环,如果需要删除操作,请使用双链表的实现。 我不建议使用删除操作,所以,就不贴出delete代码了。 (个人理解:在不同场景,选择更合适的数据结构来处理,我是理解是不用这操作,所以就不说明。) 下面给出一个基础的,简单的单链表操作: type PSingleEntry = ^TSingleEntry; TSingleEntry = record next: PSingleEntry; data: Pointer; end; // // 定义单链表队列: // 1: head: 第一个结点; // 2: tail: 最后一个结点(为fifo准备) PSingleLink = ^TSingleLink; TSingleLink = record head, tail: PSingleEntry; end; // 初始化 procedure slink_init(var link: TSingleLink); begin link.head := nil; link.tail := nil; end; // 反初始化,或清空代码也类似,请自行写single_clear procedure slink_uninit(var link: TSingleLink); var entry, next_entry: PSingleEntry; begin entry := link.head; while entry <> nil do begin next_entry := entry.next; FreeMem(entry); entry := next_entry; end; link.head := nil; link.tail := nil; end; // 出队操作: result = false,表示无数据,否则出队成功,且data值正确 function slink_pop(link: PSingleLink; var data: Pointer): Boolean; var entry: PSingleEntry; begin result := link.head <> nil; if result then begin entry := link.head; data := entry.data; link.head := entry.next; FreeMem(entry); end; end; // fifo入队: procedure slink_push_fifo(link: PSingleLink; data: Pointer); var entry: PSingleEntry; begin GetMem(entry, sizeof(entry^)); entry.next := nil; entry.data := data; if link.head <> nil then link.tail.next := entry else link.head := entry; link.tail := entry; end; // lifo入队: procedure slink_push_lifo(link: PSingleLink; data: Pointer); var entry: PSingleEntry; begin GetMem(entry, sizeof(entry^)); entry.data := data; entry.next := link.head; link.head := entry; end; 上面,只是一个简单的示例。不过,上面的基本操作,基本不会有变动,欢迎各位提出更简化的版本。 一般说来,上面的示例已经足够使用了。 不过,有些场景,需要更多的减少GetMem/FreeMem的使用,所以,会将这种操作,集成在所需要的对象中,如上例中的data: Pointer,它可能是TObject,又或是某数据类型的指针。。。不可避免的是它需要GetMem+FreeMem,所以,有时单链表的处理,又会如下: type PMyDataEntry = ^TMyDataEntry; PMyDataEntry = record next: PSingleEntry; field1: Integer; field2: string; timestamp: Cardinal; ... end; 使用PMyDataEntry, 即自己所需要的数据类型,也可以是TMyObject = class,形式不重要,重要的是上面的push&pop方法。
估计写完PMyDataEntry,用了后,又会发现,如果我有N多这类需要,MyDataEntry1, MyDataEntry2.... 如果这种写法,那不得写N次,就不能弄个通用型的法子? 回答是:可以的。 在指针应用篇中,曾提到过偏移的作法,在push&pop中,根据data: Pointer(不管是pop&push),都进行指针偏移,然后得到PDataEntry类型指针,然后,再进行pop&push操作。 当时,这种法子在data.create时,必须得先申请sizeof(TDataEntry) + sizeof(data)长度,再偏移sizeof(TDataEntry),释放时反操作。 是不是有点麻烦?是的,麻烦到死,不过写一次,全部通用,还是值的花时间的。 不过,单链表的这种方式不写了,因为下面的双链表方式,得用这法子写,所以省略。
单链表大概如此,其它附加操作,如线程保护,自行解决吧。建议是直接在push&pop内部代码处理,而不是在外面(减少锁定的代码行操作)。
个人友情提示:单链表只用在队列,只有push&pop的操作的场景,而不是有delete或循环操作的场合。
二:双链表。 上面的单链表,没有删除delete操作,因为,是发现在实际使用过程中,如果带有循环操作,一般都会慢。 慢的原因当然是数量多,所以慢。也许,看者可能会说:我这边的场合,就不可能有大量数据的可能,写个循环多简单。不过我真心建议不使用,因为写通用型算法的时候,A场景不慢,也量少,不代表B场景,C场景,且测试期快,软件实际运行上线后,量的可能性不是刚开始开发时能考虑的。所以,在开发阶段,就尽量使用不会因为量大的情况下形成瓶颈的算法。这是一个习惯问题。要让我们的脑子,习惯于用更快,更优的的解决方法去解决问题的做法。 言归正传。还是队列,下面给出的是通用+集成型的双链表队列实现。 type // 双链表每项定义,与单链表相比,多了prev指针 // 请注意:必须要用packet record,否则计算偏移会有误。 PDoubleEntry = ^TDoubleEntry; TDoubleEntry = packed record next, prev: PDoubleEntry; data: array [0..0] of Byte; end; // // 定义链表: // head: 第一个结点 // tail: 最后一个结点(为fifo准备) // PDoubleLink = ^TDoubleLink; TDoubleLink = record head, tail: PDoubleEntry; end; const // 双链表结点的偏移字节数 DLINK_OFFSET_SIZE = sizeof(TDoubleEntry) - 1; // 初始化 procedure dlink_init(var link: TDoubleLink); begin link.head := nil; link.tail := nil; end; // 反初始化,或清空代码也类似,请自行编写dlink_clear procedure dlink_uninit(var link: TDoubleLink); var entry, next_entry: PDoubleEntry; begin entry := link.head; while entry <> nil do begin next_entry := entry.next; FreeMem(entry); entry := next_entry; end; link.head := nil; link.tail := nil; end; function dlink_entry_alloc(size: Integer): Pointer; var entry: PDoubleEntry; begin entry := AllocMem(DLINK_OFFSET_SIZE + size); result := @entry.data[0]; end; procedure dlink_entry_free(data: Pointer); begin FreeMem(PAnsiChar(data) - DLINK_OFFSET_SIZE); end; // 出队操作: result = false,表示无数据,否则出队成功,且data值正确 function dlink_pop(link: PDoubleLink; var data: Pointer): Boolean; var entry: PDoubleEntry; begin result := link.head <> nil; if result then begin entry := link.head; data := @entry.data[0]; link.head := entry.next; end; end; // fifo入队 procedure dlink_push_fifo(link: PDoubleLink; data: Pointer); var entry: PDoubleEntry; begin entry := Pointer(PAnsiChar(data) - DLINK_OFFSET_SIZE); entry.next := nil; if link.head <> nil then begin link.tail.next := entry; entry.prev := link.tail; end else begin link.head := entry; entry.prev := nil; end; link.tail := entry; end; // lifo入队: procedure dlink_push_lifo(link: PDoubleLink; data: Pointer); var entry: PDoubleEntry; begin entry := Pointer(PAnsiChar(data) - DLINK_OFFSET_SIZE); entry.next := link.head; entry.prev := nil; if link.head <> nil then link.head.prev := entry; link.head := entry; end; // // 双链表.delete结点操作 // 标准几步操作,然后没了。 // procedure dlink_delete(link: PDoubleLink; data: Pointer); var entry: PDoubleEntry; begin entry := Pointer(PAnsiChar(data) - DLINK_OFFSET_SIZE); if entry.prev <> nil then begin entry.prev.next := entry.next; if entry.next <> nil then entry.next.prev := entry.prev; end else begin link.head := entry.next; if entry.next <> nil then entry.next.prev := nil; end; FreeMem(entry); end; type // 这是调用: 自定义数据类型,以上双链表,可以自定义数据类型,如下: PMyTestRec = ^TMyTestRec; TMyTestRec = record v: Integer; s: string; end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var i: Integer; data, temp: PMyTestRec; link: TDoubleLink; pop_count, push_count, error_count: Integer; begin dlink_init(link); // 测试1 pop_count := 0; push_count := 0; error_count := 0; // 入队1 for i := 0 to 10 do begin data := dlink_entry_alloc(sizeof(TMyTestRec)); data.v := i; data.s := IntToStr(i); dlink_push_fifo(@link, data); inc(push_count); end; // 出队1 while dlink_pop(@link, Pointer(data)) do begin inc(pop_count); if data.v <> StrToIntDef(data.s, -1) then inc(error_count); dlink_entry_free(data); end; ShowMessageFmt('test1: push: %d, pop: %d, error: %d', [push_count, pop_count, error_count]); // 测试2 pop_count := 0; push_count := 0; error_count := 0; temp := nil; // 入队2 for i := 0 to 10 do begin data := dlink_entry_alloc(sizeof(TMyTestRec)); // 从中间找个entry赋于temp,用于测试dlink_delete if i = 5 then temp := data; data.v := i; data.s := IntToStr(i); dlink_push_lifo(@link, data); inc(push_count); end; // 测试:删除中间的结点。 dlink_delete(@link, temp); // 出队2 while dlink_pop(@link, Pointer(data)) do begin inc(pop_count); if data.v <> StrToIntDef(data.s, -1) then inc(error_count); dlink_entry_free(data); end; ShowMessageFmt('test2: push: %d, pop: %d, error: %d', [push_count, pop_count, error_count]); dlink_uninit(link); end; 请看测试代码Button1Click,里面中的测试1是fifo,然后出队,测试2是lifo,将中间的某结点记录,进行删除中间某结点。 上述双链表队列,适合push&pop&delete操作,可独立运作,也可与其它数据结构一块进行,比如hash什么的。 与单链表不同的是,多了一个dlink_delete函数,因为双链表,所以删除就几行,不进行循环。
与单链表实现不同的是:它在通用的基础上,将结点的分配与释放集成在一块,而单链表那个实现,只是一个通用的情况,结点的分配与释放得另外处理,这点要注意,当然,你可以自己去写集成在一块的写法,这里只是一个举例。
双链表使用场合甚广,写成这种集成模式,不好阅读不说,且不知如何调用。 因为本人用的比较多这种模式,比如: 1:hash中,根据key找到一个entry,然后删除就调用dlink_delete,操作多快 2:更多的情况下,上面的示例,只是一个示例,我会更多的扩展它里的头信息,而不只是next,prev几个字段, 增删改查时,进行相应处理。dlink_delete只是一个示例。:) 目地,还是想给大家一个抛砖的作用。
没了。 水平有限,如有雷同,就是盗链,:D 2014.10.25 by qsl |
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