1075 链表元素分类

本文介绍了一种链表操作算法,旨在将链表中的元素按照特定条件进行分类排列,确保负值、非负值及特定区间内的元素按顺序分布,同时保持内部顺序不变。通过遍历链表并使用结构体数组和vector存储不同类别的节点地址,最终实现了链表的重排。

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给定一个单链表,请编写程序将链表元素进行分类排列,使得所有负值元素都排在非负值元素的前面,而 [0, K] 区间内的元素都排在大于 K 的元素前面。但每一类内部元素的顺序是不能改变的。例如:给定链表为 18→7→-4→0→5→-6→10→11→-2,K 为 10,则输出应该为 -4→-6→-2→7→0→5→10→18→11。

输入格式:

每个输入包含一个测试用例。每个测试用例第 1 行给出:第 1 个结点的地址;结点总个数,即正整数N (≤10​5​​);以及正整数K (≤10​3​​)。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 是该结点保存的数据,为 [−10​5​​,10​5​​] 区间内的整数;Next 是下一结点的地址。题目保证给出的链表不为空。

输出格式:

对每个测试用例,按链表从头到尾的顺序输出重排后的结果链表,其上每个结点占一行,格式与输入相同。

输入样例:

00100 9 10
23333 10 27777
00000 0 99999
00100 18 12309
68237 -6 23333
33218 -4 00000
48652 -2 -1
99999 5 68237
27777 11 48652
12309 7 33218

输出样例:

33218 -4 68237
68237 -6 48652
48652 -2 12309
12309 7 00000
00000 0 99999
99999 5 23333
23333 10 00100
00100 18 27777
27777 11 -1

思路分析:

以节点地址作为结构体数组的下标,结构体成员包括节点值和下一个节点的地址,在遍历所有元素的时候,直接利用已给出的第一个节点的地址和本节点下一个节点的地址依次访问,直至下一个节点的地址为-1位置

在遍历过程中将< <0,0~k,>k >的节点地址分别保存在v[0],v[1],v[2]中,最后依次输出vector中的值

注意输出格式:

由于位置的改变,,每个元素下一个节点的地址,不再是结构体元素中存放的next值,而应该下一个依次存放到vector数组中的节点地址

参考思路:https://blog.youkuaiyun.com/liuchuo/article/details/78037319

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef struct node
{
    int next;//在int前
    int data;
} List;

List l[100010];
vector<int> v[3];

int main()
{
    int first,n,key;
    int address,num,next;
    scanf ("%d%d%d",&first,&n,&key);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        scanf ("%d%d%d",&address,&num,&next);
        l[address].data = num;
        l[address].next = next;
    }
    int p = first;
    while (p!=-1)//
    {
        num = l[p].data;
        if (num < 0)
            v[0].push_back(p);//vector中保存该数据的节点地址,然后用该值(节点地址)取出结构体数组中的成员
        else if(num>=0 && num <= key)
            v[1].push_back(p);
        else
            v[2].push_back(p);
        p = l[p].next;
    }

    int flag = 0;
    for (int i=0; i<3; i++)
    {
        int size = v[i].size();
        for (int j=0; j<size; j++)
        {
            if (flag == 0)
            {
                printf("%05d %d ",v[i][j],l[v[i][j]].data);
                flag = 1;
            }
            else//该元素的next地址由于位置的改变,应该是vector数组中下一个元素的节点地址
            {
                printf("%05d\n%05d %d ",v[i][j],v[i][j],l[v[i][j]].data);
            }
        }
    }
    printf ("-1\n");
    return 0;
}

 

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