L2-002. 链表去重

L2-002. 链表去重

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300 ms
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65536 kB
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8000 B
判题程序
Standard
作者
陈越

给定一个带整数键值的单链表L,本题要求你编写程序,删除那些键值的绝对值有重复的结点。即对任意键值K,只有键值或其绝对值等于K的第一个结点可以被保留。同时,所有被删除的结点必须被保存在另外一个链表中。例如:另L为21→-15→-15→-7→15,则你必须输出去重后的链表21→-15→-7、以及被删除的链表-15→15。

输入格式:

输入第一行包含链表第一个结点的地址、以及结点个数N(<= 105 的正整数)。结点地址是一个非负的5位整数,NULL指针用-1表示。

随后N行,每行按下列格式给出一个结点的信息:

Address Key Next

其中Address是结点的地址,Key是绝对值不超过104的整数,Next是下一个结点的地址。

输出格式:

首先输出去重后的链表,然后输出被删除结点组成的链表。每个结点占一行,按输入的格式输出。

输入样例:
00100 5
99999 -7 87654
23854 -15 00000
87654 15 -1
00000 -15 99999
00100 21 23854
输出样例:
00100 21 23854
23854 -15 99999
99999 -7 -1
00000 -15 87654
87654 15 -1
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
    char id[10];
    int flag;
    int data;
    int next;
    node()
    {
        flag = 0;
        next = -100001;
        data = -100001;
    }
}s[100010],tmp[100010],tmp1[101000],tmp2[101000];
int mm[100010];
int get_num(char *s)
{
    int sum = 0;
    if(s[0] != '-')
    {
         for(int i = 0; s[i]; i++)
        sum = sum*10 + s[i]-'0';
         return sum;
    }
   return -1;

}
int main()
{
    char s1[10],s2[10],s3[10];
    int x;
    int n;
    int pp;
    scanf("%s%d", s1, &n);
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%s%d%s",s2, &x, s3);
        int u = get_num(s2);
        int v = get_num(s3);
        //printf("%d %d\n",u,v);
        s[u].data = x;
        strcpy(s[u].id,s2);
        if(v != -1)
        {
            s[u].next = v;
            //pp = u;
        }
        else pp = u;

    }
    int pos = get_num(s1);
    int cnt = 0;
    //int tmp[100010];
    while(s[pos].next != -100001)
    {
        //cnt++;
        //if(cnt > 10) break;
        //printf("------------%d:%d--%d\n",pos,s[pos].data,s[pos].next);
        tmp[cnt++] = s[pos];
        pos = s[pos].next;
    }
    tmp[cnt++] = s[pp];
    int z0 = 0,z1 = 0;
    for(int i = 0; i < cnt; i++)
    {

        if(mm[abs(tmp[i].data)] == 0)
        {

            mm[abs(tmp[i].data)] = 1;
            tmp1[z0++] = tmp[i];
        }
        else
        {
              tmp[i].flag = 1;
              tmp2[z1++] = tmp[i];
        }


      // printf("------------%d:%d--%d    %d\n",tmp[i].id,tmp[i].data,tmp[i].next,tmp[i].flag);

    }
   // printf("z0:%d z1:%d\n",z0,z1);
    for(int i = 0; i < z0 - 1; i++)
         printf("%s %d %s\n",tmp1[i].id,tmp1[i].data,tmp1[i+1].id);
         if(z0)
       printf("%s %d -1\n",tmp1[z0 - 1].id,tmp1[z0 - 1].data);
    for(int i = 0; i < z1 - 1; i++)
         printf("%s %d %s\n",tmp2[i].id,tmp2[i].data,tmp2[i+1].id);
         if(z1)
       printf("%s %d -1\n",tmp2[z1 - 1].id,tmp2[z1 - 1].data);


}


### 关于L2-002链表测试用例解决方案 对于给定的单链表 \( L_1 \rightarrow L_2 \rightarrow \cdots \rightarrow L_{n-1} \rightarrow L_n \),为了将其新排列为 \( L_n \rightarrow L_1 \rightarrow L_{n-1} \rightarrow L_2 \rightarrow \cdots \)[^1],可以采用如下算法: #### 方法概述 该问题可以通过三步来解决:找到中间节点、反转后半部分链表以及合并两部分。 #### 找到中间节点 通过快慢指针的方法寻找链表的中间位置。当快指针到达链表末端时,慢指针正好位于链表中部。 ```python def find_middle_node(head): slow = fast = head while fast and fast.next: slow = slow.next fast = fast.next.next return slow ``` #### 反转后半部分链表 一旦找到了中间节点,就可以切断前半部与后半部之间的连接,并对后半部分执行反转操作。 ```python def reverse_list(node): prev = None curr = node while curr: next_temp = curr.next curr.next = prev prev = curr curr = next_temp return prev ``` #### 合并两部分 完成上述步骤之后,分别从前向后遍历这两段链表,在每一步都将来自第二段的一个结点插入到由第一段构成的新序列之中。 ```python def reorderList(head): if not head or not head.next: return mid = find_middle_node(head) l1 = head l2 = mid.next mid.next = None # 切断前后半部分链接 l2 = reverse_list(l2) dummy = ListNode(0) current = dummy flag = True while l1 or l2: if flag: current.next = l1 l1 = l1.next else: current.next = l2 l2 = l2.next flag = not flag current = current.next return dummy.next ``` 此方法不仅解决了题目中的要求,还保持了原链表结构不变的同时实现了所变换。
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