SDUT 数据结构实验之查找七:线性之哈希表

本文介绍了一种使用开放地址法实现哈希表的方法,具体地采用了线性探测再散列的方式解决冲突。通过C++代码实现了哈希表的基本操作,并展示了如何处理插入时的冲突情况。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

和上道题类似,就是探测的值不同,即每次都为1 2 3 4。。。而平方是+-j*j的探测。

 

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100000],ha[100000];
int main()
{
    int n,m,i,j,k;
    while(~scanf("%d%d",&n,&m))
    {
        memset(ha,0,sizeof(ha));
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            j=0;
            scanf("%d",&a[i]);
            int t=a[i]%m;
            if(!ha[t])
            {
                ha[t]=a[i];
                printf("%d",t);
            }
            else
            {
                int tmp;
                bool vis;
                while(ha[ (t+j)%m ])
                {
                    vis=false;
                    if(ha[(t+j)%m ]==a[i])
                    {
                        tmp=(t+j)%m;
                        vis=true;
                        break;
                    }
                    j++;
                }
                ha[(t+j)%m ]=a[i];
                if(vis)
                {
                    printf("%d",tmp);
                }
                else
                printf("%d",(t+j)%m);
            }
            if(i==n-1)
                printf("\n");
            else
            printf(" ");
        }
    }
    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输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()`方法里处理标准输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); // 输出整个链表的内容 } } ```
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