SDUT 3324顺序表应用1:多余元素删除之移位算法(线性表)

本文介绍了一个通过编程实现的算法,该算法能够从一个包含整数的顺序表中删除所有重复的元素,仅保留每个元素的第一个出现。文章提供了一个使用C++实现的具体示例,并通过类(class)封装了顺序表的操作。

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Problem Description

一个长度不超过10000数据的顺序表,可能存在着一些值相同的“多余”数据元素(类型为整型),编写一个程序将“多余”的数据元素从顺序表中删除,使该表由一个“非纯表”(值相同的元素在表中可能有多个)变成一个“纯表”(值相同的元素在表中只保留第一个)。
要求:
1、必须先定义线性表的结构与操作函数,在主函数中借助该定义与操作函数调用实现问题功能;
2、本题的目标是熟悉顺序表的移位算法,因此题目必须要用元素的移位实现删除;
Input

第一行输入整数n,代表下面有n行输入;
之后输入n行,每行先输入整数m,之后输入m个数据,代表对应顺序表的每个元素。
Output

输出有n行,为每个顺序表删除多余元素后的结果
Example Input

4
5 6 9 6 8 9
3 5 5 5
5 9 8 7 6 5
10 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3
Example Output

6 9 8
5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5
题目很简单, 这不是重点, 重点是我要使用class封装一遍。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

using namespace std;
const int Maxnum = 10100;
typedef int Elemtype;
class List
{
public:
    void Initi();//初始化操作
    void Del(int idx);//删除元素
    int Lenth();//返回长度
    Elemtype At(int n);//返回下标为n的元素
private:
    Elemtype Data[Maxnum];
    int lenth;

};
typedef List* ListP;
void List::Initi()
{
    int n;
    cin >> n;
    lenth = n;
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf("%d", &Data[i]);
    }
}
void List::Del(int idx)
{
    for(int i = idx; i < lenth - 1; i++)
    {
        Data[i] = Data[i + 1];
    }
    lenth--;
}
Elemtype List::Lenth()
{
    return lenth;
}
int List::At(int n)
{
    return Data[n];
}
int main()
{
    int t;
    cin >> t;
    while(t--)
    {
        List L;
        L.Initi();
        for(int i = 0; i < L.Lenth(); i++)
        {
            int j = i + 1;
            while(j < L.Lenth())
            {
                if(L.At(i) == L.At(j))
                {
                    L.Del(j);
                }
                else
                    j++;
            }
        }
        for(int i = 0; i < L.Lenth(); i++)
        {
            printf("%d%c", L.At(i), i == L.Lenth() - 1 ? '\n' : ' ');
        }
    }
    return 0;
}
### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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