hash表,有时候也被称为散列表。个人认为,hash表是介于链表和二叉树之间的一种中间结构。链表使用十分方便,但是数据查找十分麻烦;二叉树中的数据严格有序,但是这是以多一个指针作为代价的结果。hash表既满足了数据的查找方便,同时不占用太多的内容空间,使用也十分方便。
打个比方来说,所有的数据就好像许许多多的书本。如果这些书本是一本一本堆起来的,就好像链表或者线性表一样,整个数据会显得非常的无序和凌乱,在你找到自己需要的书之前,你要经历许多的查询过程;而如果你对所有的书本进行编号,并且把这些书本按次序进行排列的话,那么如果你要寻找的书本编号是n,那么经过二分查找,你很快就会找到自己需要的书本;但是如果你每一个种类的书本都不是很多,那么你就可以对这些书本进行归类,哪些是文学类,哪些是艺术类,哪些是工科的,哪些是理科的,你只要对这些书本进行简单的归类,那么寻找一本书也会变得非常简单,比如说如果你要找的书是计算机方面的书,那么你就会到工科一类当中去寻找,这样查找起来也会显得麻烦。
不知道这样举例你清楚了没有,上面提到的归类方法其实就是hash表的本质。下面我们可以写一个简单的hash操作代码。
#include#include#include//define a data Node
typedef struct _Node
{
int data;
struct _Node *next;
}Node;
//define a hash table
typedef struct _Hash_Table
{
Node*value[10];
}Hash_Table;
/*
create the hash table
*/
Hash_Table *create_hasn_table()
{
Hash_Table * pHatble=(Hash_Table*)malloc(sizeof(Hash_Table));
//将s所指向的某一块内存中的前n个 字节的内容全部设置为ch指定的ASCII值,
//块的大小由第三个参数指定,
//这个函数通常为新申请的内存做初始化工作, 其返回值为指向s的指针
memset(pHatble,0,sizeof(Hash_Table));
return pHatble;
}
//find the data in the hash_table
Node *find_data_in_hash_table(Hash_Table *pHash_ble,int data)
{
Node *pNode;
if(NULL==pHash_ble)
{
return NULL;
}
if((pNode=pHash_ble->value[data%10])==NULL)
{
return NULL;
}
while(pNode)
{
if(data==pNode->data)
{
return pNode;
}
}
}
int insert_data_into_hash(Hash_Table*pHash_table,int data)
{
Node *pNode;
if(pHash_table==NULL)
{
return 0;
}
if(NULL==pHash_table->value[data%10])
{
pNode=(Node*)malloc(sizeof(Node));
memset(pNode,0,sizeof(Node));
pNode->data=data;
pHash_table->value[data%10]=pNode;
return 1;
}
if(find_data_in_hash_table(pHash_table,data)!=NULL)
{
return 0;
}
pNode=pHash_table->value[data%10];
while(pNode->next!=NULL)
{
pNode=pNode->next;
}
pNode->next = (Node*)malloc(sizeof(Node));
memset(pNode->next, 0, sizeof(Node));
pNode->next->data = data;
return 1;
}
//删除
int delete_data_from_hash(Hash_Table* pHashTbl, int data)
{
Node* pHead;
Node* pNode;
if(NULL == pHashTbl || NULL == pHashTbl->value[data % 10])
return 0;
if(NULL == (pNode = find_data_in_hash_table(pHashTbl, data)))
return 0;
if(pNode == pHashTbl->value[data % 10]){
pHashTbl->value[data % 10] = pNode->next;
goto final;
}
pHead = pHashTbl->value[data % 10];
while(pNode != pHead ->next)
pHead = pHead->next;
pHead->next = pNode->next;
final:
free(pNode);
return 1;
}
int main()
{ int i;
Node *pNode,*p;
Hash_Table *pHashtable=create_hasn_table();
for(i=0;i<5;i++)
{
insert_data_into_hash(pHashtable,i);
}
return 0;
}