实验二--链表

本文提供了三个C++程序,分别实现了顺序(尾插法)和逆序(头插法)建立链表,以及在无序单链表中删除重复元素的功能。程序首先读取元素数量,然后构建链表,最后展示链表内容。删除重复元素的算法检查每个节点并移除重复项。

题目链接

2.1数据结构实验之链表一:顺序建立链表

//顺序建立链表=尾插法
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
//定义链表结构体
typedef struct lnode{
	int data;
	struct lnode *next;
}lnode,*linklist;

int n;
//尾插法建立链表
void  buildlist(linklist &L){
	L=(linklist)malloc(sizeof(lnode));
	lnode *s,*r=L;
	for(int i=0;i<n;i++){
	   s=(lnode *)malloc(sizeof(lnode));
	   cin>>s->data;
	   r->next=s;
	   r=r->next;	
	}
	r->next=NULL; 
}
//输出函数 
void disp(linklist L){
	lnode *s=L->next;
	while(s){
		cout<<s->data<<" ";
		s=s->next;
	}
	cout<<endl;
}

int main(){
	cin>>n;
	linklist L;
	
	buildlist(L);
	disp(L);
	return 0;
} 

数据结构实验之链表二:逆序建立链表

//逆序建立链表=头插法 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef struct lnode{
	int data;
	struct lnode *next;
}lnode,*linklist;

int n;
void buildlist(linklist &L){
	L=(linklist)malloc(sizeof(lnode));//创建头结点 
		
	lnode *s;
	L->next=NULL;
	
	for(int i=0;i<n;i++){
		s=(lnode *)malloc(sizeof(lnode));
		scanf("%d",&s->data);
		s->next=L->next;
		L->next=s;
	} 
		
}

void disp(linklist L){
	lnode *s=L->next;
	while(s){
		cout<<s->data<<" ";
		s=s->next;
	}
	cout<<endl;
}
int main(){
	cin>>n;
	
    linklist L;
	buildlist(L);
	disp(L);	
	return 0;
} 

2-4 无序单链表中重复元素的删除

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
typedef struct lnode {
	int data;
	struct lnode *next;
} lnode,*linklist;

void buildlist(linklist &L) {
	L=(linklist)malloc(sizeof(lnode));
	lnode *s;
	L->next=NULL;
	for(int i=0; i<n; i++) {
		s=(lnode *)malloc(sizeof(lnode));
        cin>>s->data;
		s->next=L->next;
		L->next=s;


	}
}

void deletelist(linklist &L){
	lnode *s,*q,*k;
	s=L->next;
	q=L;
	while(s){
		int flag=1;
		k=L->next;
		while(k!=s){
			if(k->data==s->data){
				flag=0;
				n--;
				q->next=s->next;
				s=s->next;
				break;
			}
			k=k->next;
		}
		if(flag==1){
			s=s->next;
			q=q->next;
		}
	}
}
void disp(linklist L) {
	lnode *s=L->next;
	while(s) {
		cout<<s->data<<" ";
		s=s->next;
	}
	cout<<endl;
}

int main() {
	cin>>n;
	linklist L;
    
	buildlist(L);
	cout<<n<<endl;
	disp(L);
	
	deletelist(L);
	cout<<n<<endl;
	disp(L);
	return 0;
}
<think>好的,我现在需要帮助用户查找关于SDUT C语言实验链表删除操作的相关内容。首先,我需要理解用户的需求。用户提到了“SDUT C语言实验”,可能是指山东理工大学(Shandong University of Technology)的C语言实验课程内容。用户想了解链表删除节点的操作,特别是结合该实验的具体要求。 接下来,我要回忆用户提供的引用内容。引用[1]提到了链表是否有头节点会影响插入、删除、遍历等操作的实现,不同的设计需要不同的处理方式。这一点非常重要,因为链表的删除操作会根据是否有头节点而有所不同。引用[2]和[3]涉及链表合并和逆置,虽然不直接相关,但可能间接影响删除操作的上下文,比如在合并或逆置过程中可能需要删除节点。 接下来,我需要组织回答的结构。首先,解释链表删除节点的基本逻辑,然后分情况讨论有头节点和无头节点的情况,给出示例代码,并结合SDUT实验可能的注意事项。同时,需要引用提供的参考资料,尤其是引用[1]中关于头节点的部分,确保回答的准确性。 然后,我需要检查是否有遗漏点。例如,删除操作的边界条件,如删除头节点、尾节点或中间节点,以及内存管理的问题,比如释放被删除节点的内存。这些在实验中通常是重点,需要详细说明。 另外,考虑到用户可能在做实验,需要强调实际编码时的常见错误,比如指针操作错误导致的内存泄漏或段错误。同时,结合SDUT的实验要求,可能需要注意代码规范和特定函数的使用,比如是否允许使用动态内存分配,或者是否有特定的输入输出格式。 最后,生成相关问题,帮助用户进一步理解链表操作,比如遍历、插入、逆置等,这些与删除操作相辅相成,可能也是实验的一部分。</think>### C语言链表删除节点操作解析(SDUT实验相关) 在SDUT的C语言实验中,链表删除操作需要重点掌握以下核心逻辑: 1. **删除逻辑** - 遍历链表找到目标节点 - 修改前驱节点的next指针,跳过目标节点 - 释放目标节点的内存空间 2. **关键区别** 根据引用[1]的说明,链表是否有头节点会影响实现方式: **情况一:有头节点的链表删除** ```c // 删除值为target的节点 void delete_node(Node* head, int target) { Node *prev = head; Node *current = head->next; while(current != NULL) { if(current->data == target) { prev->next = current->next; free(current); break; } prev = current; current = current->next; } } ``` **情况:无头节点的链表删除** ```c // 需要处理头节点删除的特殊情况 Node* delete_node(Node* head, int target) { Node *temp; // 删除头节点 if(head != NULL && head->data == target) { temp = head->next; free(head); return temp; } Node *current = head; while(current != NULL && current->next != NULL) { if(current->next->data == target) { temp = current->next; current->next = temp->next; free(temp); break; } current = current->next; } return head; } ``` 3. **SDUT实验注意事项** - 严格遵循实验要求的链表结构(有无头节点) - 注意指针操作顺序,避免出现野指针 - 必须释放被删除节点的内存(引用[2]中malloc对应free) - 输入数据可能包含边界情况,如删除首尾节点 4. **常见错误** ```c // 错误示例:未保存next指针直接free current->next = current->next->next; // 可能丢失指针 free(current->next); // 此时current->next已改变 ```
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