2.6、合并两个递增顺序表 / 单链表

本文介绍了如何在C++中实现合并两个递增有序的顺序表,通过示例展示了如何保持合并后链表的递增特性,并创建一个新的链表C。重点讲解了遍历、比较节点数据和插入操作的步骤。

​​​​​​​2.4、求顺序表中的最大值和次大值

2.5、元素 x 插入递增有序的顺序表

2.6、合并两个递增顺序表 / 单链表

2.7、求俩递增单链表的交集单链表

基于单链表: 

/************************************************************
* Windows 10下,Dev-C++ 6.6、Visual Studio 2019 中测试通过	*
*															*
* @file		习题2.6.c										*
*															*
* @brief	习题2.6											*
*			设有两个按数据元素递增有序的顺序表 A 和 B		*
*			(单链表 A 和 B),编一程序将 A 表 和 B 表		*
*			归并成一个新的递增有序的顺序表 C(单链表 C,	*
*			值相同的的数据元素均保留在 C 表中)。			*
*															*
* @author	优快云@洛必不达法则								*
*															*
* @date		2021-10-17										*
*************************************************************/

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS		// VS2019中 scanf 被认为是不安全的,需要加上该宏才能使用
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/**
* @brief	定义链表节点结构体
*/
typedef struct node
{
	int data;			// 节点数据
	struct node* next;	// 后继指针
}LNode, LList, * LPList;

/**
* @brief	创建链表节点
* @param nData	节点数据
* @return	创建成功的节点的地址
*/
LNode* CreateNode(int nData)
{
	LNode* pNode = (LNode*)malloc(sizeof(LNode));
	if (!pNode)
	{
		printf("内存申请失败!\n");
		return NULL;
	}
	pNode->next = NULL;
	pNode->data = nData;
	return pNode;
}

/**
* @brief	创建链表
* @return	创建的链表的头节点的地址
*/
LPList CreateList()
{
	LNode* pHead = CreateNode(-12345);
	LNode* pTail = pHead;
	int nodeData = 0;
	// 输入非数字时结束循环
	while (scanf("%d", &nodeData))
	{
		LNode* pNode = CreateNode(nodeData);
		pTail->next = pNode;
		pTail = pNode;
	}
	return pHead;
}

/**
* @brief	遍历打印链表数据
* @param lpList	需要遍历的链表
*/
void PrintList(LPList lpList)
{
	LNode* pMove = lpList->next;
	while (pMove != NULL)
	{
		printf("%d  ", pMove->data);
		pMove = pMove->next;
	}
	printf("\n");
}

/**
* @brief	合并两个递增链表,合并后仍为递增,且不破坏合并的两个链表
* @param lListA  待合并的链表A
* @param lListB  待合并的链表B
* @return	合并后的递增链表
*/
LPList MergeList(LList lListA, LList lListB)
{
	/// lListB链表的移动指针
	LNode* pMoveB = lListB.next;

	/// lListA链表的移动指针
	LNode* pMoveA = &lListA;
	
	while (pMoveA->next != NULL)
	{
		while (pMoveB != NULL)
		{
			if (pMoveA->next->data >= pMoveB->data)
			{
				LNode* pInsert = CreateNode(pMoveB->data);
				pInsert->next = pMoveA->next;
				pMoveA->next = pInsert;
				pMoveA = pInsert;
				pMoveB = pMoveB->next;
			}
			else
			{
				break;
			}
		}
		if (pMoveA->next->next == NULL)
		{
			pMoveA->next->next = pMoveB;
			break;
		}
		pMoveA = pMoveA->next;
	}
	return &lListA;
}

int main()
{
	printf("\t********* 习题2.6 *********\n");
	printf("递增输入链表 A 节点数据(输入任意字母字符结束):\n");
	LPList A = CreateList();
	setbuf(stdin, NULL);
	printf("\n递增输入链表 B 节点数据(输入任意字母字符结束):\n");
	LPList B = CreateList();

	printf("\n链表 A:\n");
	PrintList(A);
	printf("链表 B:\n");
	PrintList(B);

	LPList C = MergeList(*A, *B);
	printf("\n合并后链表 C:\n");
	PrintList(C);

	return 0;
}

顺序表类似,就不敲了。

使用c++已知两个递增有序的学生成绩单单链表(代表集合A、B),其中: (1)集合A数据元素:30,50,85,96(数据类型为整型,代表学生成绩,元素按递增顺序排列);​(2)集合B数据元素:25,67,85,90,96,97,98(同类型、同递增排列规则)。 要求基于单链表链式存储结构,实现两个集合的并集运算,生成新的递增有序单链表(代表集合C=A∪B),且集合C数据元素需保持递增排列,最终结果为:25,30,50,67,85,85,90,96,96,97,98。 基础要求(必做): (1)存储结构约束:单链表; (2单链表创建:从“前插法”或“后插法”中任选一种作为创建方式;创建过程中需确保输入数据按“递增顺序”存入链表; (3)数据重复性允许:并集结果链表C中允许存在重复数据(如A与B中的85、96均需保留) (4)空间复杂度约束:利用原表(A、B)的节点存储空间完成合并,不允许额外动态分配新节点,即空间复杂度为O(1); (5)有序性:保证“输入A、B为递增有序→输出C仍为递增有序”,禁止合并后再通过排序算法调整顺; (6)统计功能实现:基于合并后的链表C,实现遍历统计功能,准确统计并输出“成绩≥90分的学生人数” (一)单链表的存储结构定义 typedefstructLNode{ ......... }LNode,*LinkList;//LinkList为指向结构体LNode的指针类型 (二)单链表基本操作 1.单链表初始化 功能:创建一个空的单链表(带头节点) Status InitList_L(LinkList& L) { //算法2.6 单链表的初始化 .........} 2.判断链表是否为空 功能:若链表为空返回OK,否则返回ERROR Status ListEmpty(LinkList L)//判断表是否为空 {//若L为空表,则返回1,否则返回0 ......... } 3.销毁链表 功能:释放链表所有节点(包括头节点)的内存 Status DestroyList_L(LinkList &L) { ......... } 4. 清空链表 功能:保留头节点,释放所有数据节点 Status ClearList(LinkList & L) { .........} 5.前插法创建单链表 功能:逆序插入数据(输入顺序与存储顺序相反) 参数:L-链表头指针,n-数据元素个数*/ void CreateList_H(LinkList& L, int n) { .........} 6.后插法创建单链表 功能:顺序插入数据(输入顺序与存储顺序相同) 参数:L-链表头指针,n-数据元素个数*/ void CreateList_R(LinkList& L, int n) { .........} 7.单链表合并利用原表空间,空间复杂度O(1),保留重复数据 功能:将两个递增有序链表合并为一个递增有序链表 参数:LA-第一个链表,LB-第二个链表,LC-合并后的链表*/ void MergeList_L(LinkList &LA, LinkList &LB, LinkList &LC) //算法2.17 链式有序表的合并 { .........} 8. 单链表遍历 功能:输出链表中所有数据元素 void ListTraverse_L (LinkList &L) { .........} 9. 统计成绩≥90分的学生人数 功能:遍历链表,统计分数大于等于90的节点数量 int CountScoreAbove90(LinkList L) { .........}
10-10
1.有序集合的单链表并集实现。 已知两个递增有序的学生成绩单单链表(代表集合A、B),其中: (1)集合A数据元素:30,50,85,96(数据类型为整型,代表学生成绩,元素按递增顺序排列);​(2)集合B数据元素:25,67,85,90,96,97,98(同类型、同递增排列规则)。 要求基于单链表链式存储结构,实现两个集合的并集运算,生成新的递增有序单链表(代表集合C=A∪B),且集合C数据元素需保持递增排列,最终结果为:25,30,50,67,85,85,90,96,96,97,98。 基础要求(必做): (1)存储结构约束:单链表; (2单链表创建:从“前插法”或“后插法”中任选一种作为创建方式;创建过程中需确保输入数据按“递增顺序”存入链表; (3)数据重复性允许:并集结果链表C中允许存在重复数据(如A与B中的85、96均需保留) (4)空间复杂度约束:利用原表(A、B)的节点存储空间完成合并,不允许额外动态分配新节点,即空间复杂度为O(1); (5)有序性:保证“输入A、B为递增有序→输出C仍为递增有序”,禁止合并后再通过排序算法调整顺; (6)统计功能实现:基于合并后的链表C,实现遍历统计功能,准确统计并输出“成绩≥90分的学生人数” 附加题:(选做) (1)去重功能实现:在基础要求的并集逻辑上,增加“数据去重”约束,即合并后的链表C中不允许存在重复数据,最终结果调整为:25,30,50,67,85,90,96,97,98。 (2)逆序输出实现:将“输出递增有序”改为“输出非递增有序”,即合并后的链表C需按“从大到小”顺序排列(最终结果:98,97,96,96,90,85,85,67,50,30,25);仍需满足“利用原表存储空间”“空间复杂度O(1)”的约束,可通过“合并时按逆序接入”或“合并后对链表进行逆序操作”实现。 (一)单链表的存储结构定义 typedefstructLNode{ ......... }LNode,*LinkList;//LinkList为指向结构体LNode的指针类型 (二)单链表基本操作 1.单链表初始化 功能:创建一个空的单链表(带头节点) Status InitList_L(LinkList& L) { //算法2.6 单链表的初始化 .........} 2.判断链表是否为空 功能:若链表为空返回OK,否则返回ERROR Status ListEmpty(LinkList L)//判断表是否为空 {//若L为空表,则返回1,否则返回0 ......... } 3.销毁链表 功能:释放链表所有节点(包括头节点)的内存 Status DestroyList_L(LinkList &L) { ......... } 4. 清空链表 功能:保留头节点,释放所有数据节点 Status ClearList(LinkList & L) { .........} 5.前插法创建单链表 功能:逆序插入数据(输入顺序与存储顺序相反) 参数:L-链表头指针,n-数据元素个数*/ void CreateList_H(LinkList& L, int n) { .........} 6.后插法创建单链表 功能:顺序插入数据(输入顺序与存储顺序相同) 参数:L-链表头指针,n-数据元素个数*/ void CreateList_R(LinkList& L, int n) { .........} 7.单链表合并利用原表空间,空间复杂度O(1),保留重复数据 功能:将两个递增有序链表合并为一个递增有序链表 参数:LA-第一个链表,LB-第二个链表,LC-合并后的链表*/ void MergeList_L(LinkList &LA, LinkList &LB, LinkList &LC) //算法2.17 链式有序表的合并
10-10
<think>我们正在讨论如何使用git命令克隆ESP-ADF仓库的特定分支(release/v2.6)。根据引用,用户可能遇到克隆问题,并提供了几种克隆方式。用户想知道在什么场景下使用特定的命令来克隆这个分支。 分析引用: 引用[1]:用户提到使用2.6版本的adf,为了减小体积,使用浅拷贝(--depth 1)并递归克隆(--recursive),同时指定了克隆的URL(国内镜像)和目录名(esp-adf-v2.6)。 引用[2]和[3]:提供了克隆命令,并指出国内使用gitee镜像,国外使用github。同时强调要使用递归克隆(--recursive)来获取子模块。 引用[4]:在Ubuntu环境下搭建环境,提到了更新子模块的脚本,这说明了子模块的重要性。 因此,克隆特定分支(release/v2.6)的场景和命令如下: 场景1:需要完整克隆整个仓库(包括所有历史记录)并切换到release/v2.6分支 命令:`git clone -b release/v2.6 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git` 场景2:为了节省时间和磁盘空间,只克隆最近一次提交(浅克隆)的release/v2.6分支 命令:`git clone -b release/v2.6 --depth 1 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git` 注意: 1. 使用`-b release/v2.6`来指定分支。 2. 使用`--recursive`或克隆后运行`git submodule update --init --recursive`来初始化并更新子模块(因为ESP-ADF依赖子模块)。 3. 国内用户使用gitee镜像(https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git)速度更快。 使用场景说明: - 浅克隆(--depth 1)适用于只需要该分支最新代码,不需要历史记录的情况,比如CI/CD环境或快速部署。 - 完整克隆(无--depth)适用于开发者需要查看历史提交记录、进行版本比较等场景。 另外,引用[4]提到在Ubuntu环境下使用脚本更新子模块,这提醒我们,如果克隆时没有使用`--recursive`,可以在克隆后手动更新子模块。 所以,针对用户的问题,克隆ESP-ADF的release/v2.6分支的具体场景包括: 1. 开发者需要基于ESP-ADF的2.6版本进行开发。 2. 需要快速获取2.6版本的代码(使用浅克隆)。 3. 在国内网络环境下,使用gitee镜像确保克隆成功。 示例命令: 完整克隆分支release/v2.6: ```bash git clone -b release/v2.6 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git ``` 浅克隆分支release/v2.6: ```bash git clone -b release/v2.6 --depth 1 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git ``` 如果克隆后子模块未初始化(比如忘记了`--recursive`),可以进入克隆的目录,运行: ```bash git submodule update --init --recursive ``` 注意:如果使用浅克隆,后续无法获取该分支的历史记录,也无法切换到其他分支(除非重新克隆)。因此,开发中如果需要切换分支,建议完整克隆。 总结:根据开发者的需求(是否需要历史记录、网络环境)选择合适的克隆方式,并始终注意递归克隆子模块以确保代码完整[^1][^3]。 §§相关问题§§ 1. 如何切换ESP-ADF到其他版本分支? 2. 克隆ESP-ADF仓库时遇到子模块更新失败如何解决? 3. 使用浅克隆后如何获取完整历史记录?</think>### ESP-ADF 特定分支克隆场景分析 使用 `git clone` 命令克隆 ESP-ADF 的 `release/v2.6` 分支适用于以下场景: --- #### **1. 特定版本开发需求** 当项目必须使用 **ESP-ADF v2.6** 的稳定版本时(例如: - 兼容旧硬件设备 - 依赖 v2.6 的特定音频编解码器或驱动 - 避免新版 API 变更导致的迁移成本 命令示例: ```bash git clone -b release/v2.6 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git ``` --- #### **2. 网络受限环境** 通过 **国内镜像源** 加速克隆(适用于 GitHub 访问缓慢的场景[^3]): ```bash # 使用 Gitee 镜像(国内推荐) git clone -b release/v2.6 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git ``` --- #### **3. 磁盘空间优化** 添加 `--depth 1` 参数进行浅克隆(仅下载最新提交,节省 50%+ 空间[^1]): ```bash git clone -b release/v2.6 --depth 1 --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-adf.git ``` --- #### **4. 子模块初始化** 使用 `--recursive` 确保子模块自动初始化(关键步骤!否则编译失败[^2][^4]): ```bash # 必须包含 --recursive git clone -b release/v2.6 --recursive ... ``` --- #### **5. 跨平台开发环境** - **Windows**:通过 Git Bash 执行命令[^2] - **Linux/macOS**:直接运行命令 - **后续步骤**:克隆后需运行子模块更新脚本(参考引用[4]) ```bash cd esp-adf ./submodule-update.sh # 初始化所有依赖 ``` --- ### 关键注意事项 1. **分支验证**:克隆后检查分支是否正确 ```bash git branch -a # 确认当前在 release/v2.6 ``` 2. **子模块完整性**:若克隆时遗漏 `--recursive`,需手动修复: ```bash git submodule update --init --recursive ``` 3. **版本隔离**:建议重命名目录避免冲突(如 `esp-adf-v2.6`[^1]) > 提示:若需升级到新版,直接克隆新分支(如 `release/v3.0`),**勿在 v2.6 分支执行 `git pull`**,可能导致代码冲突。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值