PAT 1025. 反转链表 (25)---最后一个测试点的坑点

这道PAT题目要求根据给定的K值,将链表中的每K个节点进行反转。通过使用栈和队列,将每K个节点存储进栈,然后依次出栈到队列中,最后将剩余不足K个节点的部分加入队列,完成链表反转。需要注意的是,题目中可能存在的无效节点需要在处理前进行计数。

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题目描述:
给定一个常数K以及一个单链表L,请编写程序将L中每K个结点反转。例如:给定L为1→2→3→4→5→6,K为3,则输出应该为3→2→1→6→5→4;如果K为4,则输出应该为4→3→2→1→5→6,即最后不到K个元素不反转。

输入格式:

每个输入包含1个测试用例。每个测试用例第1行给出第1个结点的地址、结点总个数正整数N(<= 105)、以及正整数K(<=N),即要求反转的子链结点的个数。结点的地址是5位非负整数,NULL地址用-1表示。

接下来有N行,每行格式为:

Address Data Next

其中Address是结点地址,Data是该结点保存的整数数据,Next是下一结点的地址。

输出格式:

对每个测试用例,顺序输出反转后的链表,其上每个结点占一行,格式与输入相同。

输入样例:
00100 6 4
00000 4 99999
00100 1 12309
68237 6 -1
33218 3 00000
99999 5 68237
12309 2 33218
输出样例:
00000 4 33218
33218 3 12309
12309 2 00100
00100 1 99999
99999 5 68237
68237 6 -1
题目分析:
题目要求将k个结点进行逆转,等于将链表分成了n/k段(这里的n指的是结点的有效个数,即在链表上的结点),每段有k个节点,将每段逆转过来后再连接到一块。这种操作很容易想到先进后出的zhan,即将每一段进栈,之后在依次输出到队列中,重复操作每一段。直到所有段中的结点都已经进入队列,最终将链表中剩余的不够一段的结点进入队列。最后输出之前记得更新结点的next,将它们重新链接在一块。
注意点:题目中并没有关于所有输入的结点都是有效的说法。。因此再输入之后,应该从首地址遍历整个链表,对链表上的所有结点进行计数。。。。笔者刚开始最后一个测试点老是过不去。后来查了一下,原来

### 关于 PAT 1025 反转链表测试点6 的解决方案 针对PAT 1025反转链表中的测试点6,该测试点通常涉及较为复杂的边界条件或是大数据量的情况。为了确保程序能够通过此测试点,需特别注意数据结构的选择以及算法效率。 对于链表的操作,在C++环境下利用`map`可以有效地管理节地址与节信息之间的映射关系[^1]。具体来说: - 使用 `std::map<string, Node>` 来存储每个节的信息,其中键为节的十六进制地址,值则是一个自定义的数据结构Node,用于保存节的具体属性(如数据域和指针域)。 当处理输入时,应先读取所有节并存入上述提到的地图中。之后按照题目要求对这些节进行排序操作——依据给定顺序重新排列它们,并更新各个节间的链接指向。最后遍历已排序好的列表输出结果即可满足题目的需求。 值得注意的是,在实现过程中还需考虑一些特殊情况下的逻辑分支,比如空链表、单个元素组成的链表等情形下应该如何响应。此外,由于本题涉及到大量的内存分配及释放工作,因此建议尽可能减少不必要的对象创建次数以提高性能表现。 ```cpp #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> using namespace std; struct ListNode { string address; int data; string next; }; bool compare(const ListNode &a, const ListNode &b) { return a.address < b.address; } int main() { vector<ListNode> nodes; // Read input and store into the map. while (cin >> node.address >> node.data >> node.next && node.address != "-1") { nodes.push_back(node); } sort(nodes.begin(), nodes.end(), compare); for (size_t i = 0; i < nodes.size(); ++i){ if(i == nodes.size()-1 || nodes[i+1].address.empty()){ nodes[i].next = "-1"; }else{ nodes[i].next = nodes[i+1].address; } cout << nodes[i].address << " " << nodes[i].data << " " << nodes[i].next << endl; } return 0; } ```
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