PTA-7-4 单链表按值插入 (10 分)

有一字符型单链表List,假设表中无重复值,现要在指定值y之前插入值x。插入成功时输出新表,否则输出“not found y”。
输入格式:

有多组数据,每组数据占两行,代表一次插入操作。 每组第一行有三个数,第一个为表长n(0<n<50),第二个为值y,第三个为值x;第二行为单链表的各元素值。
输出格式:

每组数据的输出占一行,输出如题。
输入样例:

在这里给出一组输入。例如:

5 d f
abcde
结尾无空行

输出样例:

在这里给出相应的输出。例如:

abcfde
结尾无空行
#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
#include<stdlib.h>
typedef struct st {
	char data;
	struct st* next;
}NODE,*PNODE;
//创建一个单链表 
PNODE creat_list(int length)
{
	PNODE pHead=(PNODE)malloc(sizeof(NODE)*1);
	pHead->next=NULL;
    if(NULL==pHead)
    {
        printf("动态内存分配失败!程序终止\n");
        exit(-1);
    }
    char val; 
    PNODE pTail=pHead;
    pTail->next=NULL;
   for(int j=0;j<length+1;j++)
   {
       PNODE pNew=(PNODE)malloc(sizeof(NODE)*1);
       if(NULL==pNew)
    {
        printf("动态内存分配失败
### PTA 函数题 6-10 单链表结点删除 C/C++ 实现代码及解析 #### 背景说明 单链表是一种常见的线性数据结构,其特点是每个节点通过指针链接下一个节点。对于单链表的操作,通常包括插入、删除和查找等操作。在本题中,目标是从单链表中删除特定条件下的节点。 根据已知引用中的描述[^1],可以推断出该类问题的核心在于遍历单链表并调整指针关系以完成节点的删除操作。以下是针对此问题的具体实现及其解析: --- #### 解决方案 ##### 功能需求析 假设函数 `DeleteEvenNodes` 的功能是删除单链表中所有为偶数的节点,则其实现逻辑如下: 1. 创建一个辅助头节点(dummy node),用于简化边界情况处理。 2. 遍历整个链表,判断当前节点的数据域是否满足删除条件(即是否为偶数)。 3. 如果满足删除条件,则跳过该节点;否则继续向后移动。 4. 返回更新后的链表头部。 --- ##### 实现代码 ```c++ #include <iostream> using namespace std; // 定义单链表节点结构体 struct ListNode { int data; ListNode* next; }; // 辅助函数:创建单链表 ListNode* CreateList() { int value; cin >> value; ListNode* head = nullptr, * tail = nullptr; while (value != -1) { // 当输入不为 -1 时持续构建链表 ListNode* newNode = new ListNode(); newNode->data = value; newNode->next = nullptr; if (!head) { head = tail = newNode; // 初始化头尾指针 } else { tail->next = newNode; // 将新节点连接至链表末尾 tail = newNode; // 更新尾部指针 } cin >> value; // 继续读取下一数 } return head; } // 主要函数:删除单链表中所有的偶数节点 void DeleteEvenNodes(ListNode*& head) { ListNode dummyNode{0, head}; // 构造虚拟头节点 ListNode* prev = &dummyNode; ListNode* curr = head; while (curr) { if (curr->data % 2 == 0) { // 判断当前节点是否为偶数 prev->next = curr->next; // 修改前驱节点的 next 指针 delete curr; // 删除当前节点 curr = prev->next; // 移动到下一个节点 } else { prev = curr; // 若无需删除,则仅向前推进 curr = curr->next; } } head = dummyNode.next; // 更新实际链表头节点 } // 打印链表内容 void PrintList(const ListNode* head) { const ListNode* temp = head; while (temp) { cout << temp->data << " "; temp = temp->next; } cout << endl; } ``` --- #### 测试案例 以下是一些测试用例,验证上述代码的功能正确性: **输入示例 1** ``` 1 2 3 4 5 -1 ``` **输出示例 1** ``` 1 3 5 ``` **解释**: 输入序列 `[1, 2, 3, 4, 5]` 中,偶数 `2` 和 `4` 已被移除。 --- **输入示例 2** ``` 2 4 6 8 -1 ``` **输出示例 2** ``` <empty output> (空列表) ``` **解释**: 输入序列全部由偶数组成,因此最终结果为空列表。 --- #### 关键点解析 1. **虚拟头节点的作用** 使用虚拟头节点能够有效解决原始头节点可能被删除的情况,从而避免额外的特殊支逻辑。 2. **内存管理的重要性** 在动态配内存的情况下,务必释放不再使用的节点资源,防止内存泄漏。 3. **时间复杂度析** 整个算法的时间复杂度为 O(n),其中 n 表示链表长度。这是由于只需一次遍历来完成删除操作。 --- #### 总结 以上实现了基于单链表的节点删除功能,并提供了详细的代码解析与测试案例。这种方法不仅适用于删除偶数节点的任务,还可以扩展应用于其他类似的筛选场景。 --- ###
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