PAT乙级1025 反转链表

本文介绍了一个程序设计问题,即如何实现单链表中每K个结点的反转。通过具体的输入输出示例解释了问题背景,并提供了一段C++代码实现,包括链表节点结构定义、主函数中的数据读取、链表构建及反转逻辑。

1025 反转链表 (25)(25 分)
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(<= 10^5^)、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

cpp实现

#include<iostream>
#define max 100001
using namespace std;
typedef struct{
    int add;
    int num;
    int next;
}Node;
int main(){
    Node node[max],*pnode[max];
    int head,N,K,*next=&head;
    int i,j;
    Node* tmp,**s,**t;
    cin>>head>>N>>K;
    for(int i=0;i<N;i++){
        cin>>node[i].add>>node[i].num>>node[i].next;
        pnode[i]=&node[i];
    }
    for(i=0;i<N;i++){
        for(j=i;j<N;j++){
            if(pnode[j]->add==*next){
                if(i!=j){
                    tmp=pnode[i];
                    pnode[i]=pnode[j];
                    pnode[j]=tmp;
                }
                *next=pnode[i]->next;
                break;
            }
        }
        if(*next==-1)break;
    }
    for(i=K-1;i<N+1;i+=K){
        for(s=&pnode[i-K+1],t=&pnode[i];s<t;++s,--t){
            tmp=*s;
            *s=*t;
            *t=tmp;
        }
    }
    for(i=0;i<N;i++){
        pnode[i]->next=pnode[i+1]->add;
    }
    pnode[i]->next=-1;
    for(i=0;i<N;i++){
        printf("%05d %d ",pnode[i]->add,pnode[i]->num);
        if(pnode[i]->next==-1){
            printf("%d\n",pnode[i]->next);
        }else{
            printf("%05d\n",pnode[i]->next);
        }
    }
    return 0;
}
### 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`可以有效地管理节点地址与节点信息之间的映射关系[^1]。具体来说: - 使用 `std::map<string, Node>` 来存储每个节点的信息,其中键为节点的十六进制地址,值则是一个自定义的数据结构Node,用于保存节点的具体属性(如数据域和指针域)。 当处理输入时,应先读取所有节点并存入上述提到的地图中。之后按照题目要求对这些节点进行排序操作——依据给定顺序重新排列它们,并更新各个节点间的链接指向。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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