SDUT OJ 数据结构实验之链表九:双向链表

本文介绍如何通过双向链表解决特定查找问题。首先建立一个双向链表结构,并利用输入数据构建链表。然后,根据指定的关键字,在链表中查找对应节点并输出其前后节点的关键字。

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                                                                                 数据结构实验之链表九:双向链表

T                                                                                                        ime Limit: 1000MS Memory Limit: 65536KB
Problem Description

学会了单向链表,我们又多了一种解决问题的能力,单链表利用一个指针就能在内存中找到下一个位置,这是一个不会轻易断裂的链。但单链表有一个弱点——不能回指。比如在链表中有两个节点A,B,他们的关系是B是A的后继,A指向了B,便能轻易经A找到B,但从B却不能找到A。一个简单的想法便能轻易解决这个问题——建立双向链表。在双向链表中,A有一个指针指向了节点B,同时,B又有一个指向A的指针。这样不仅能从链表头节点的位置遍历整个链表所有节点,也能从链表尾节点开始遍历所有节点。对于给定的一列数据,按照给定的顺序建立双向链表,按照关键字找到相应节点,输出此节点的前驱节点关键字及后继节点关键字。

Input

第一行两个正整数n(代表节点个数),m(代表要找的关键字的个数)。第二行是n个数(n个数没有重复),利用这n个数建立双向链表。接下来有m个关键字,每个占一行。

Output

对给定的每个关键字,输出此关键字前驱节点关键字和后继节点关键字。如果给定的关键字没有前驱或者后继,则不输出。
注意:每个给定关键字的输出占一行。
           一行输出的数据之间有一个空格,行首、行末无空格。

 

Example Input
10 31 2 3 4 5 6 7 8 9 0350
Example Output
2 44 69
Hint
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
    int data;
    struct node *next,*front;
};
int n,m;
int main()
{
    struct node *head,*tail,*p;
    head=new node;
    head->next=NULL;
    head->front=NULL;
    tail=head;
    cin>>n>>m;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        p=new node;
        cin>>p->data;
        p->next=tail->next;
        p->front=tail;
        tail->next=p;
        tail=p;
    }
    while(m--)
    {
        int t;
        cin>>t;
        for(p=head->next;p;p=p->next)
        {
            if(p->data==t)
            {
                break;
            }
        }
        if(p->front!=head&&p->next!=NULL)
        {
            cout<<p->front->data<<" "<<p->next->data<<endl;
        }
        else if(p->front!=head&&p->next==NULL)
        {
            cout<<p->front->data<<endl;
        }
        else if(p->front==head&&p->next!=NULL)
        {
            cout<<p->next->data<<endl;
        }
        else
            break;
    }
    return 0;
}


### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 出整个链表的内容 } } ```
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