顺序表应用4:元素位置互换之逆置算法
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Problem Description
一个长度为len(1<=len<=1000000)的顺序表,数据元素的类型为整型,将该表分成两半,前一半有m个元素,后一半有len-m个元素(1<=m<=len),设计一个时间复杂度为O(N)、空间复杂度为O(1)的算法,改变原来的顺序表,把顺序表中原来在前的m个元素放到表的后段,后len-m个元素放到表的前段。
注意:先将顺序表元素调整为符合要求的内容后,再做输出,输出过程只能用一个循环语句实现,不能分成两个部分。
Input
第一行输入整数n,代表下面有n行输入;
之后输入n行,每行先输入整数len与整数m(分别代表本表的元素总数与前半表的元素个数),之后输入len个整数,代表对应顺序表的每个元素。
Output
输出有n行,为每个顺序表前m个元素与后(len-m)个元素交换后的结果
Example Input
2
10 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 10 30 20 50 80
Example Output
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
50 80 10 30 20
Hint
注意:先将顺序表元素调整为符合要求的内容后,再做输出,输出过程只能用一个循环语句实现,不能分成两个部分。
Author
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#define LISTINCREASMENT 1000020
#define LISTSIZE 1010020
#define OVERFLOW -1
#define OK 1
typedef int Elemtype;
typedef struct
{
Elemtype * elem;
int length;
int listsize;
}Sqlist;
int SqInitial(Sqlist &L)
{
L.elem = (Elemtype *)malloc(sizeof(Elemtype)*LISTSIZE);
if(!L.elem)
exit(OVERFLOW);
L.length = 0;
L.listsize = LISTSIZE;
return OK;
}
int ListInsert(Sqlist &L, int i, Elemtype e)
{
if(i<1||i>L.length+1)
return OVERFLOW;
if(L.length>L.listsize)
{
Elemtype*newbase = (Elemtype *)realloc(L.elem, (L.listsize+LISTINCREASMENT)*sizeof(Elemtype));
if(!newbase)
return OVERFLOW;
L.listsize += LISTINCREASMENT;
}
Elemtype *q = &(L.elem[i-1]);
Elemtype *p;
for(p=&(L.elem[L.length-1]);p>=q;p--)
*(p+1) = *p;
*q = e;
L.length++;
return OK;
}
void show(Sqlist &L, int t)
{
for(int i=t;i<L.length-1;i++)
printf("%d ", L.elem[i]);
printf("%d\n", L.elem[L.length-1]);
}
void Involve(Sqlist &L, int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
L.length++;
L.elem[L.length-1] = L.elem[i];
}
}
int main()
{
int n, m, a, t;
scanf("%d", &m);
while(m--)
{
scanf("%d", &n);
scanf("%d", &t);
Sqlist L;
SqInitial (L);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%d", &a);
ListInsert(L, i, a);
}
Involve(L, t);
show(L, t);
}
return 0;
}