SDUT3379数据结构实验之查找七:线性之哈希表

本文详细介绍了一种解决哈希冲突的方法——线性探测。通过示例代码展示了如何使用线性探测来实现在哈希表中查找、插入元素的过程。当哈希表发生冲突时,线性探测会从初始位置开始依次向后查找空闲位置。

最后一个,线性探测hash表,跟上一个平方探测基本类似,触类旁通型的。
详情***看注释***

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>

using namespace std;

int main()
{
    int n,p;
    int hash[1510],v[1510];//定义存储数值的hash表,定义存储数值在hash表中的位置的v数组(位谐音v)
    while(cin>>n>>p){
        memset(hash,-1,sizeof(hash));//给hash表赋初值-1

        int j = 0;//j用来记录位置函数v的增加
        for(int i=0; i<n; i++){
            int x;
            cin>>x;
            int z = x%p;//每一个值对表长进行取余

            if(hash[z]==-1){//如果哈希表的当前位置没有值,则把数值放到此地,并记录下数值在hash表中的位置,j++
                hash[z] = x;
                v[j++] = z;
            }
            else{//否则的话开始线性探测,直至探测到没有值的位置
                int f = 1;
                int d = 1;//此时的d是用于标记的
                int mid = z;//以当前的z值为起点
                while(hash[mid]!=-1){//向右寻找
                    if(hash[mid]==x){//如果hash表中的数值等于目前的数值,只需要记录下当前的位置即可
                        v[j++] = mid;
                        d = 0;//标记为已经找到数值的位置
                        break;
                    }
                    mid = (z+f)%p;//线性探测也别忘了对表长取余
                    f++;//越来越远
                }
                if(d){
                    hash[mid] = x;
                    v[j++] = mid;
                }
            }
        }

        for(int i=0; i<j; i++){
            if(i==j-1)
                cout<<v[i]<<endl;
            else
                cout<<v[i]<<" ";
        }
    }
    return 0;
}

### 创建顺序链 为了实现顺序建立链的任务,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`以及用于操作链的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新点到链末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列为空,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; } } ``` 接着编写主函读取用户输入并调用上述方法构建链[^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 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类示链节点,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据加入到新建的链实例当中: ```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); // 输出整个链的内容 } } ```
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