<数据结构基础学习>(四)链表 Part 2

一.使用链表实现栈

增,删,查只对链表头进行操作,时间复杂度都为O(1)

链表头作为栈顶

LinkedListStack<E> implements Stack<E>

public class LinkedListStack<E> implements Stack<E> {

    private LinkedList<E> list;

    public LinkedListStack(){
        list = new LinkedList<>();
    }

    @Override
    public int getSize() {
        return list.getSize();
    }

    @Override
    public boolean isEmpty() {
        return list.isEmpty();
    }

    @Override
    public void push(E e) {
        list.addFirst(e);
    }

    @Override
    public E pop() {
        return list.removeFirst();
    }

    @Override
    public E peek() {
        return list.getFirst();
    }

    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder res = new StringBuilder();
        res.append("Stack: top");
        res.append(list);
        return res.toString();
    }
}

二.使用链表实现队列

从两端添加元素很容易

从tail端删除元素不容易

所以,从head端删除元素,从tail端插入元素

不使用虚拟头节点,因为不从中间插入元素

由于没有设置dummyHead,要注意链表为空的情况

以下来设计方法:

新建一个类LinkedListQueue<E> implements Queue<e>

1.内部类Node

public class LinkedListQueue<E> implements Queue<E>{    
    private class Node{
        public E e;
        public Node next;

        public Node(E e, Node next){
            this.e = e;
            this.next = next;
        }

        public Node(E e){
            this(e, null);
        }

        public Node(){
            this(null,null);
        }

        @Override
        public String toString() {
            return super.toString();
        }
    }

2.基本成员变量

    private Node head, tail;
    private int size;

3.基本方法

   public LinkedListQueue(){
        head = null;
        tail = null;
        size = 0;
    }

    @Override
    public int getSize() {
        return size;
    }

    @Override
    public boolean isEmpty() {
        return size == 0;
    }

4.入队操作

a.先判断tail是否为空,直接有tail = new Node(e),令head = tail。

b.否则有tail.next = new Node(e),tail = tail.next。

c.最后维护size,size ++。

   @Override
    public void enqueue(E e) {
        if(tail == null){
            tail = new Node(e);
            head = tail;
        }else{
            tail.next = new Node(e);
            tail = tail.next;
        }
        size ++;
    }

5.出队操作

a.先判断队列是否为空,若为空则抛出异常

b.先令头节点Node retNode = head; 

   让头节点指向原头节点的next,head = head.next

 令retNode与链表断开,即retNode.next = null

c.如果原来队列里只有一个元素,此时head == null,则需要维护tail,使tail = null

d.最后维护size,size --,并返回retNode.e

@Override
    public E dequeue() {
        if(isEmpty())
            throw new IllegalArgumentException("Cannot dequeue from an empty queue");

        Node retNode = head;
        head = head.next;
        retNode.next = null;

        //原来只有一个元素
        if(head == null){
            tail = null;
        }
        size --;
        return retNode.e;
    }

6.查看队首元素

@Override
public E getFront() {
    if(isEmpty())
        throw new IllegalArgumentException("Cannot dequeue from an empty queue");
    return head.e;
}

7.重写toString()方法

 @Override
    public String toString() {
        StringBuilder res = new StringBuilder();
//        Node cur = dummyhead.next;
//        while(cur != null){
//            res.append(cur+"->");
//            cur = cur.next;
//        }
        res.append("Queue: front:");
        for(Node cur = head ; cur != null ; cur = cur.next){
            res.append(cur + "—>");
        }
        res.append("NULL tail");
        return res.toString();
    }


原文地址:https://www.cnblogs.com/HarSong13/p/10679882.html