Algoritma & Struktur Data Linked List Evangs Mailoa.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Stack, Larik dan Pointer
Advertisements

Pemrograman Terstruktur
Double Linked List.
Single linked list.
STRUKTUR DATA (7) single linked list circular
STRUKTUR DATA (8.1) double linked list non circular
STRUKTUR DATA (5) Pointer dan Function
Pointer. Output? #include int x = 2; void misteri(int a, int b) { a = 2*x; b = y; y = a; } main() { int y; x = 5; y = 7; misteri(x, y); printf("%d %d\n",
CARA MEMBUAT SINGLE LINKED LIST DENGAN BORLAND C++
Pertemuan 2 STRUKTUR DATA LINKED LIST
Mata Kuliah : Struktur Data Pertemuan : V
LINKED LIST Single Linked List.
LINKED LIST.
Linked List Pembuatan Simpul Awal.
LINK LIST Latifah Rifani.
Algoritma dan Struktur Data Daniel Riano Kaparang.
Struktur Data Departemen Ilmu Komputer FMIPA-IPB 2010
Linked List Entin Martiana.
SENARAI BERANTAI TUNGGAL
Queue.
Pointer Variabel pointer sering disebut sebagai variabel yang menunjuk obyek lain, karena variabel pointer atau pointer adalah variabel yang berisi alamat.
Algoritma & Struktur Data Pointer Evangs Mailoa.
STRUKTUR DATA (6) single linked list non circular
Operasi pada pohon biner
STRUKTUR DATA (5) Pointer dan Function
Single Linked List Yuliana Setiowati, S.Kom.
Alokasi Memori Yuliana Setiowati.
BY YOHANA N Sumber Kepustakaan : yohananugraheni.files.wordpress.com/.../linked- lis... 1 LINKED LIST.
LINKED LIST by Yohana N.
Struktur Data List Linear : Linked List (Double Linkedlist)
Algoritma dan Struktur Data
Algoritma dan Struktur Data
Pertemuan ketujuh Struktur data st3telkom.ac.id
Algoritma dan Struktur Data
Struktur Data List Linear : Linked List (Single Linkedlist)
POINTER.
LINKED LIST.
Struktur Data (Data Structure) – IS 2313
Algoritma dan Struktur Data
1 Pertemuan 3 Data Komposit Linked list Matakuliah: T0026/Struktur Data Tahun: 2005 Versi: 1/1.
Algoritma dan Struktur Data
LINK LIST “Suatu cara menyimpan data dengan terstruktur sehingga programmer dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru didalam memori komputer.
SENARAI BERANTAI TUNGGAL
Double linked list non circular
Struktur Data Linked List
STRUKTUR DATA (2) Single Linked List
STRUKTUR DATA Linked List Oleh : Yuli Praptomo PHS, S.Kom.
STRUKTUR DATA Linked List
8. Singly Linear Linked List
LINKED LIST by Yohana N.
Single Linked List.
REPRESENTASI FISIK LIST LINEAR
Algoritma dan Struktur Data
Doubel Linked List.
Stack.
Algoritma dan Struktur Data
Algoritme dan Stuktur Data
Algoritma dan Struktur Data
STRUKTUR DATA (7) single linked list circular
Linked List 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Algoritma dan Struktur Data
Stack.
Doubel Linked List.
Algoritma dan Struktur Data
Single Linked List Circular (SLLC)
QUEUE (ANTRIAN) Queue atau antrian didefinisikan sebagai kumpulan dari obyek-obyek yang homogen dengan operasi penambahan elemen (Enqueue) dan pengambilan.
STRUKTUR DATA (8.2) double linked list circular
Double Linked List.
Variable Static & Linked List
SINGLE LINKED LIST (SLL)
Transcript presentasi:

Algoritma & Struktur Data Linked List Evangs Mailoa

Pendahuluan Penggunaan record dalam jumlah yang banyak  alokasi memory konvensional tidak bisa diandalkan. Misal kita akan bekerja dengan file yang menyimpan sangat banyak record, di mana setiap record juga memiliki banyak field. - Menampilkan record - Menambahkan record - Menghapus record - Mengurutkan record

Dibutuhkan suatu rantai data yang panjang dan saling berhubungan. Rantai data tersebut harus mampu menampung semua data yang kita miliki. Penggunaan array saja jelas tidak bisa, karena kita bekerja dengan barisan data heterogen. Penggunaan Struct (Array of Struct) juga belum mencukupi. Kita tidak mungkin akan melakukan alokasi dan dealokasi beberapa kali di dalam program untuk mengoptimasi penggunaan memory. Solusi  Gunakan linked list, baik singly (single) linked list ataupun doubly (double) linked list.

Linked List Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linier dengan bantuan pointer. Untuk implementasi Linked List, kita harus memahami Struct dan Pointer terlebih dahulu. Penggunaan struct memungkinkan kita bekerja dengan satu record yang memiliki banyak field.

Struct dengan nama Test Review Struct #include <stdio.h> int main() { struct Test int x; char c; }; struct Test test1; test1.x = 10; test1.c = ‘A’; printf(“Isi dari test1.x: %d\n”, test1.x); printf(“Isi dari test1.c: %c\n”, test1.c); return 0; } Struct dengan nama Test Struct adalah salah satu dasar penggunaan linked list. Apabila pemahaman akan struct sudah baik, maka penggunaan linked list akan semakin mudah.

Alokasi Memory Dinamis Memesan memory secara konvensional misal char s[10000], namun sayangnya, kita akan kehilangan kebebasan untuk mendealokasikan memory yang sudah tidak terpakai. Pengalokasian memory secara dinamis dapat dilakukan dengan salah satu fungsi alokasi memory yaitu malloc(). Sementara, lawannya, dealokasi memory , dapat dilakukan dengan memanggil fungsi free().

void *malloc(size_t size); Fungsi malloc() void *malloc(size_t size); Fungsi ini dideklarasikan di dalam header stdlib.h Dengan demikian, jangan lupa untuk meng-include header tersebut. Fungsi ini ini akan meminta memory sebanyak size bytes, dan apabila sukses, pointer ke lokasi memory yang dipesan akan dikembalikan. Apabila gagal, fungsi ini akan mengembalikan NULL.

Fungsi free() void free(void *ptr); Fungsi ini dideklarasikan di dalam header stdlib.h Dengan demikian, jangan lupa untuk meng-include header tersebut. Fungsi ini akan membebaskan memory teralokasi yang ditunjuk oleh variabel ptr.

Contoh Sebagai contoh, kita akan mengalokasikan array of character sejumlah 50000 buah secara dinamis. Kita memesan memory sejumlah 50000 kali ukuran char dan kita melakukan typecasting ke bentuk char *. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { char *s = (char *) malloc (50000 * sizeof (char)); free(s); return 0; }

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { struct Test int x; char c; }; struct Test * test1 = (struct Test*) malloc (sizeof (struct Test)); test1 -> x = 10; test1 -> c = ‘A’; printf(“Isi dari test1->x: %d\n”, test1->x); printf(“Isi dari test1->c: %c\n”, test1->c); free(test1); return 0; } 1 2 3

Seperti contoh terdahulu, kita mendeklarasikan Struct Test. Kita memesan memori secara dinamis yang akan digunakan oleh struct test1. Kita memesan sejumlah ukuran Struct Test, dan hasilnya akan digunakan untuk menyimpan test1. Apabila sebelumnya kita menggunakan notasi titik untuk mengakses field, maka dalam pengalokasian dinamis ini, kita menggunakan notasi ->

Singly Linked List Secara teori, linked list adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linier dengan bantuan pointer. Dikatakan singly (single) linked apabila hanya ada satu pointer yang menghubungkan setiap node. Setiap node akan berbentuk struct dan memiliki satu buah field bertipe struct yang sama, yang berfungsi sebagai pointer.

Kita akan mulai dengan deklarasi struct untuk node. variabel next ini akan menghubungkan kita dengan node di sebelah kita, yang juga bertipe struct tnode. Hal inilah yang menyebabkan next harus bertipe struct tnode. struct tnode { int x; struct tnode *next; }

Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel pointer bertipe struct tnode. Beberapa variabel tersebut akan kita gunakan sebagai awal dari linked list, node aktif dalam linked list, dan node sementara yang kita gunakan dalam pembuatan node di linked list. Berikan nilai awal NULL kepada mereka. struct tnode *head=NULL, *curr=NULL, *node=NULL;

Node yang dibuat pertama akan menjadi head Node yang dibuat pertama akan menjadi head. Node-node yang dibuat setelahnya akan menjadi node-node pengikut. int i; for (i=0; i<5; i++) { node = (struct tnode *) malloc (sizeof(struct tnode)); node -> x = i; if (head == NULL) head = node; curr = node; } else curr -> next = node; } Kita membuat perulangan dari 0 sampai 4, yang dimaksudkan untuk membuat lima buah node yang masing-masing field x nya berisikan nilai dari 0 sampai 4. Pembuatan node dilakukan dengan fungsi malloc(). Setelah itu, kita perlu membuat node dan penghubung. Pertama-tama, kita akan menguji apakah head bernilai NULL. Kondisi head bernilai NULL hanya terjadi apabila kita belum memiliki satu node pun. Dengan demikian, node tersebut akan kita jadikan sebagai head. Node aktif (curr), juga kita dapat dari node tersebut.

Menghubungkan pointer next untuk mata rantai terakhir ke NULL. Sekarang, bagaimana kalau head tidak bernilai NULL alias kita telah memiliki satu atau lebih node? Yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan pointer next dari node aktif (curr) ke node yang baru saja kita buat. Dengan demikian, kita baru saja membuat penghubung antara rantai lama dengan mata rantai baru. curr -> next = NULL; Menghubungkan pointer next untuk mata rantai terakhir ke NULL.

Mencetak isi Linked List Pertama-tama, kita meletakkan node aktif (curr) ke posisi head. Setelah itu, kita akan pindahkan kunjungi satu per satu node dengan memindahkan node aktif (curr) ke posisi sebelahnya. Semua kunjungan tersebut akan kita lakukan apabila node aktif (curr) tidak menemui NULL. curr = head; while (curr != NULL) { printf(“%d “, curr -> x); curr = curr -> next; } printf(“\n”);

Mau bertanya..?