2025.2.1
一:定义:
数据结构中常用的辅助节点,本身不存储有效数据,主要作用是简化边界条件处理(尤其是头节点可能变化的场景),主要应用于单链表,双向链表,树,能降低代码复杂度并简化逻辑;
二:实现细节:
1:初始化:创建一个无关数据的节点,如0,-1,其next指向实际链表的头结点;
2:操作完成后释放哑节点;
三:典型应用:
(1):链表删除—删除所有值为a的节点;
ps:若无哑节点:需要单独处理可能删除头结点的情况;
// 构建删除指定元素函数,构建哑节点
Node *removeElements(Node *head, int a)
{
// 已知头结点,已知需要删除的值
Node *dummy = new Node(0);
dummy->next = head;
// 将哑节点指向头节点
Node *temp = dummy;
// 遍历链表
while (temp->next != nullptr)
{
if (temp->next->data == a)
{
Node *p = temp->next;
temp->next = temp->next->next;
delete p;
}
else
{
temp = temp->next;
}
}
// 再次更新头结点(可能被删除)
head = dummy->next;
// 释放哑节点内存,避免泄露
delete dummy;
return head;
}
(2):合并两个有序链表:
如:将两个升序链表合并为一个新升序链表
ps:若无哑节点:要额外判断新链表的初始头结点是否为空
Node *mergeTwoLists(Node *l1, Node *l2)
{
Node *dummy = new Node(0);
// 哑节点作为结果链表的虚拟起点
Node *temp = dummy;
// temp指针指向哑节点,逐步构建新节点
while (l1 && l2) // 双指针遍历两个链表,直到其中一个被完全合并,为空
{ // 当l1和l2都不为空时
if (l1->data <= l2->data)
{
// 如果l1当前节点的值小于等于l2当前节点的值
temp->next = l1;
// 将l1当前节点接到结果链表尾部
l1 = l1->next;
// l1指针后移,指向下一个待比较节点
}
else
{
temp->next = l2;
l2 = l2->next;
}
temp = temp->next;
// temp指针后移,始终指向结果链表尾部
}
temp->next =(l1!=nullptr) ? l1 : l2;
//三目运算符判断哪个链表还有剩余,将其接到结果链表尾部
Node* res = dummy->next;
//获取实际头结点
delete dummy;//释放哑节点内存
return res;
}