LinkList *creat(int n){ LinkList *head, *node, *end;//定义头节点,普通节点,尾部节点; head = (LinkList*)malloc(sizeof(LinkList));//分配地址 end = head; //若是空链表则头尾节点一样 for (int i = 0; i < n; i++) { node = (LinkList*)malloc(sizeof(LinkList)); scanf("%d", &node->score); end->next = node; end = node; } end->next = NULL;//结束创建 return head; }里end->next = node; end = node;什么意思

时间: 2024-04-26 21:26:36 浏览: 8
这段代码是创建一个链表,其中`end->next = node;`的意思是将当前节点`node`加入到链表中,即将`end`节点的下一个节点指向`node`。而`end = node;`的意思是将`end`指向当前节点`node`,以便下一次循环时将新节点加入到链表中。这个过程会一直重复直到创建完所有节点。最后将`end`节点的下一个节点指向`NULL`,表示链表已经创建完成。
相关问题

LinkList *creat(int n) { LinkList *head, *node, *end;//定义头节点,普通节点,尾部节点; head = (LinkList*)malloc(sizeof(LinkList));//分配地址 end = head; //若是空链表则头尾节点一样 for (int i = 0; i < n; i++) { node = (LinkList*)malloc(sizeof(LinkList)); scanf("%d", &node->score); end->next = node; end = node; } end->next = NULL;//结束创建 return head; }

这段代码是一个创建链表的函数`creat`,它接受一个整数参数`n`,表示要创建链表的节点数量。 首先,定义了三个指针变量`head`、`node`和`end`,分别代表链表的头节点、普通节点和尾部节点。 然后,通过调用`malloc`函数动态分配了一个`LinkList`大小的内存空间给头节点`head`。 接下来,将尾部节点`end`指向头节点`head`,这样当链表为空时,头尾节点是同一个节点。 然后,通过一个循环,依次创建并添加新的节点到链表中。在每次循环中,先通过`malloc`函数为新节点`node`分配内存空间,并使用`scanf`函数读取用户输入的分数信息,并将其存储到新节点的`score`成员中。 接着,将新节点添加到链表中。将当前尾部节点`end`的`next`指针指向新节点`node`,然后将尾部节点指针更新为新节点,以便下次循环时可以连接新的节点。 最后,将最后一个节点的`next`指针置为NULL,表示链表的结束。 最后,返回头节点`head`作为创建好的链表的起始地址。

linklist *new,*p1,*head;

这是一个关于链表的指针定义和初始化,具体含义如下所示: - `linklist`是链表的数据类型,这个数据类型可以根据实际情况自行定义。 - `new`是一个指向`linklist`类型的指针,用于指向新创建的链表结点。 - `p1`是一个指向`linklist`类型的指针,用于指向当前链表结点。 - `head`是一个指向`linklist`类型的指针,用于指向链表的头结点。 下面是一个简单的链表初始化的示例代码,其中包含了对上述变量的使用: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct node { int data; struct node *next; } linklist; int main() { // 创建头结点 linklist *head = (linklist *)malloc(sizeof(linklist)); head->next = NULL; // 创建新节点并添加到链表中 linklist *new = (linklist *)malloc(sizeof(linklist)); new->data = 1; new->next = NULL; head->next = new; // 更新当前节点指针 linklist *p1 = head->next; return 0; } ```

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