LintCode 452.删除链表中的元素

本文探讨了在单链表中移除特定值的所有节点的算法实现,通过迭代方式处理链表头部及中间节点,确保链表的正确更新。特别关注了空链表、单元素链表等边界情况。

在这里插入图片描述

思路
用前一个节点常规删除操作
或者由前一题的启发直接覆盖

/**
 * Definition of singly-linked-list:
 * class ListNode {
 * public:
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int val) {
 *        this->val = val;
 *        this->next = NULL;
 *     }
 * }
 */

class Solution {
public:
    /**
     * @param head: a ListNode
     * @param val: An integer
     * @return: a ListNode
     */
    ListNode * removeElements(ListNode * head, int val) {
        // write your code here
        if(head == NULL)    //空链表
        {
            return NULL;
        }
        
        
        ListNode *p = head;
        while(head->val == val)     //处理前n个数都是指定val的情况
        {
            head = head->next;
            delete p;
            p = head;
            if(head == NULL)
            {
                return NULL;
            }
        }
        
        while(p->next != NULL)
        {
            if(p->next->val == val)
            {
                p->next = p->next->next;
            }
            else
            {
                p = p->next;
            }
        }
        return head;
    }
};

总结:本题的特殊情况较多。
链表为空,只有一个元素……
当确定首元节点不空时可用p->next作为判断条件

参考答案

/**
* 本参考程序来自九章算法,由 @九章算法 提供。版权所有,转发请注明出处。
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* - 更多详情请见官方网站:http://www.jiuzhang.com/?source=code
*/ 

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    /**
     * @param head a ListNode
     * @param val an integer
     * @return a ListNode
     */
    ListNode *removeElements(ListNode *head, int val) {
        ListNode dummy;
        dummy.next = head;
        head = &dummy;
        
        while (head->next != NULL) {
            if (head->next->val == val) {
                head->next = head->next->next;
            } else {
                head = head->next;
            }
        }
        
        return dummy.next;
    }
};
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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