GPLT L2-002. 链表去重【链表】

题目:链表去重

思路:

(1)直接用数组模拟链表即可;

(2)利用一个标记数组,将加入去重链表的值进行绝对值标记。

代码:

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
const int maxn = 100005;
int visit[maxn];
struct link{
    int key;//值
    int next;//下一结点
}a[maxn];
link ans[maxn],del[maxn];
int oper(int start){
    int recA=maxn-3,recD=maxn-3,recS=maxn-3,flag = 1;
    while(1){
        if(!visit[abs(a[start].key)]){//如果当前链表中没有此值,进行链接
            visit[abs(a[start].key)] = 1;//标记链表存在此值了
            ans[recA].next = start;//将上一结点的下一结点存为当前结点,意思是将当前结点链到上一结点上
            ans[start].key = a[start].key;//将当前结点的值保存
            ans[start].next = -1;//当前结点的下一结点置为尾结点-1
            recA = start;//记录当前结点
        }else{//出现重复元素
            if(flag) {recS = start;flag = 0;}//记录首结点
            //记录删除链表的链接同上
            del[recD].next = start;
            del[start].key = a[start].key;
            del[start].next = -1;
            recD = start;
        }
        if(a[start].next == -1) break;//当达到尾结点时结束
        start = a[start].next;//下一结点
    }
    return recS;//返回删除链表的首结点
}
void print(link p[],int start){//输出链表元素
    while(p[start].next != -1){
        printf("%05d %d %05d\n",start,p[start].key,p[start].next);
        start = p[start].next;
    }
    printf("%05d %d -1\n",start,p[start].key);
}
int main()
{
    int n,start,add,key,nex;
    while(~scanf("%d%d",&start,&n)){
        memset(visit,0,sizeof(visit));
        for(int i=0;i<n;i++){
            scanf("%d%d%d",&add,&key,&nex);
            a[add].key = key;
            a[add].next = nex;
        }
        int ds = oper(start);
        print(ans,start);
        if(ds != maxn-3) print(del,ds);
    }
    return 0;
}



### 关于GPLT L2-030 冰岛人 题目详解及解法 #### 解析题目背景与需求 冰岛人的命名体系基于维京传统,采用父系姓氏制度。具体而言,子女的姓由其父亲的名字加上特定后缀构成:男性后代名字结尾附加 "sson";女性后代则附上 "sdottir"[^1]。 #### 输入输出描述 输入部分提供了一系列人物姓名及其父母信息,目标在于构建家族树并判断任意两个人物间是否存在血缘关系。对于每一对查询对象,需返回二者最近共同祖先的信息或确认彼此无关联。 #### 数据结构选择 为了高效处理此类问题,可以考虑使用图论模型来表示家庭成员之间的亲子关联。通过建立父子节点间的边连接形成多叉树形结构,便于后续遍历操作以及路径查找算法的应用。 #### 实现方法概述 一种可行方案是利用广度优先搜索(BFS)或者深度优先搜索(DFS),从给定的人物出发向上追溯至根节点即始祖,记录沿途经过的所有节点作为该分支上的全部直系亲属名单。当面对新的比较请求时,则只需对比双方列表是否有交集即可得出结论。 ```python from collections import defaultdict, deque def build_family_tree(edges): tree = defaultdict(list) parent_map = {} for child, father in edges: tree[father].append(child) parent_map[child] = father return tree, parent_map def find_ancestors(person, parent_map): ancestors = [] while person in parent_map: person = parent_map[person] ancestors.append(person) return set(ancestors) def check_relation(p1, p2, parent_map): anc_p1 = find_ancestors(p1, parent_map) anc_p2 = find_ancestors(p2, parent_map) common_ancestor = anc_p1.intersection(anc_p2) if not common_ancestor: return 'No relation' else: return min(common_ancestor, key=lambda x:len(find_ancestors(x,parent_map))) edges = [("Einar","Olaf"), ("Thorfinnr", "Einar")] # 示例数据 tree_structure, mapping = build_family_tree(edges) print(check_relation('Thorfinnr', 'Olaf', mapping)) ``` 此段代码实现了基本的功能框架,包括创建家谱、寻找个人祖先集合以及检测两者之间最接近公共前辈等功能模块。
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