【C语言】- 反转链表

下载前可以先看下教程 https://pan.quark.cn/s/a426667488ae 标题“仿淘宝jquery图片左右切换带数字”揭示了这是一个关于运用jQuery技术完成的图片轮播机制,其特色在于具备淘宝在线平台普遍存在的图片切换表现,并且在整个切换环节中会展示当前图片的序列号。 此类功能一般应用于电子商务平台的产品呈现环节,使用户可以便捷地查看多张商品的照片。 说明中的“NULL”表示未提供进一步的信息,但我们可以借助标题来揣摩若干核心的技术要点。 在构建此类功能时,开发者通常会借助以下技术手段:1. **jQuery库**:jQuery是一个应用广泛的JavaScript框架,它简化了HTML文档的遍历、事件管理、动画效果以及Ajax通信。 在此项目中,jQuery将负责处理用户的点击动作(实现左右切换),并且制造流畅的过渡效果。 2. **图片轮播扩展工具**:开发者或许会采用现成的jQuery扩展,例如Slick、Bootstrap Carousel或个性化的轮播函数,以达成图片切换的功能。 这些扩展能够辅助迅速构建功能完善的轮播模块。 3. **即时数字呈现**:展示当前图片的序列号,这需要通过JavaScript或jQuery来追踪并调整。 每当图片切换时,相应的数字也会同步更新。 4. **CSS美化**:为了达成淘宝图片切换的视觉效果,可能需要设计特定的CSS样式,涵盖图片的排列方式、过渡效果、点状指示器等。 CSS3的动画和过渡特性(如`transition`和`animation`)在此过程中扮演关键角色。 5. **事件监测**:运用jQuery的`.on()`方法来监测用户的操作,比如点击左右控制按钮或自动按时间间隔切换。 根据用户的交互,触发相应的函数来执行...
垃圾实例分割数据集 一、基础信息 • 数据集名称:垃圾实例分割数据集 • 图片数量: 训练集:7,000张图片 验证集:426张图片 测试集:644张图片 • 训练集:7,000张图片 • 验证集:426张图片 • 测试集:644张图片 • 分类类别: 垃圾(Sampah) • 垃圾(Sampah) • 标注格式:YOLO格式,包含实例分割的多边形点坐标,适用于实例分割任务。 • 数据格式:图片文件 二、适用场景 • 智能垃圾检测系统开发:数据集支持实例分割任务,帮助构建能够自动识别和分割图像中垃圾区域的AI模型,适用于智能清洁机器人、自动垃圾桶等应用。 • 环境监控与管理:集成到监控系统中,用于实时检测公共区域的垃圾堆积,辅助环境清洁和治理决策。 • 计算机视觉研究:支持实例分割算法的研究和优化,特别是在垃圾识别领域,促进AI在环保方面的创新。 • 教育与实践:可用于高校或培训机构的AI课程,作为实例分割技术的实践数据集,帮助学生理解计算机视觉应用。 三、数据集优势 • 精确的实例分割标注:每个垃圾实例都使用详细的多边形点进行标注,确保分割边界准确,提升模型训练效果。 • 数据多样性:包含多种垃圾物品实例,覆盖不同场景,增强模型的泛化能力和鲁棒性。 • 格式兼容性强:YOLO标注格式易于与主流深度学习框架集成,如YOLO系列、PyTorch等,方便研究人员和开发者使用。 • 实际应用价值:直接针对现实世界的垃圾管理需求,为自动化环保解决方案提供可靠数据支持,具有重要的社会意义。
以下是C语言实现链表反转的代码示例及详细解释: ### 链表反转的迭代方法 ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义链表节点结构 struct ListNode { int val; struct ListNode* next; }; // 反转链表函数 struct ListNode* reverseList(struct ListNode* head) { struct ListNode* pre = NULL; // 初始化前驱节点为NULL struct ListNode* cur = head; // 当前节点从头节点开始 while (cur != NULL) { // 当当前节点不为空时,继续循环 struct ListNode* temp = cur->next; // 保存当前节点的下一个节点 cur->next = pre; // 将当前节点的next指向前驱节点,完成反转操作 pre = cur; // 更新前驱节点为当前节点 cur = temp; // 更新当前节点为之前保存的下一个节点 } return pre; // 返回新的头节点(即原来的尾节点) } // 打印链表函数 void printList(struct ListNode* head) { for (struct ListNode* p = head; p != NULL; p = p->next) { printf("%d -> ", p->val); } printf("NULL\n"); } // 测试代码 int main() { // 创建一个简单的链表:1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> NULL struct ListNode* head = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->val = 1; head->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->val = 2; head->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->val = 3; head->next->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->next->val = 4; head->next->next->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->next->next->val = 5; head->next->next->next->next->next = NULL; printf("原链表: "); printList(head); struct ListNode* reversedHead = reverseList(head); // 调用反转函数 printf("反转后的链表: "); printList(reversedHead); return 0; } ``` 这段代码实现了链表反转功能[^3]。通过迭代的方式逐步改变链表中每个节点的`next`指针方向,最终将链表反转--- ### 链表反转的递归方法 ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义链表节点结构 struct ListNode { int val; struct ListNode* next; }; // 反转链表的递归函数 struct ListNode* reverseListRecursive(struct ListNode* head) { if (head == NULL || head->next == NULL) { // 如果链表为空或只有一个节点,则直接返回 return head; } struct ListNode* newHead = reverseListRecursive(head->next); // 递归调用,反转后续节点 head->next->next = head; // 将当前节点的下一个节点指向当前节点 head->next = NULL; // 将当前节点的next置为NULL,避免形成环 return newHead; // 返回新的头节点 } // 打印链表函数 void printList(struct ListNode* head) { for (struct ListNode* p = head; p != NULL; p = p->next) { printf("%d -> ", p->val); } printf("NULL\n"); } // 测试代码 int main() { // 创建一个简单的链表:1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> NULL struct ListNode* head = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->val = 1; head->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->val = 2; head->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->val = 3; head->next->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->next->val = 4; head->next->next->next->next = malloc(sizeof(struct ListNode)); head->next->next->next->next->val = 5; head->next->next->next->next->next = NULL; printf("原链表: "); printList(head); struct ListNode* reversedHead = reverseListRecursive(head); // 调用递归反转函数 printf("反转后的链表: "); printList(reversedHead); return 0; } ``` 这段代码使用递归的方式实现了链表反转[^3]。递归的核心思想是将链表分为两部分:当前节点和后续节点,然后递归地反转后续节点,并调整当前节点的指针方向。 --- ### 注意事项 - 在迭代方法中,需要额外的指针变量来保存当前节点的下一个节点,以避免在修改`next`指针后丢失链表的后续部分[^3]。 - 在递归方法中,需要注意递归终止条件以及避免形成环的问题。
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