【简单】Lintcode 372:Delete Node in a Linked List

本文介绍了一种在仅能访问目标节点的情况下删除单链表中指定节点的方法。通过将后继节点的值赋给待删除节点并调整指针指向的方式实现删除操作,避免了直接前驱节点访问的问题。

 

Implement an algorithm to delete a node in the middle of a singly linked list, given only access to that node.

Example

Linked list is 1->2->3->4, and given node 3, delete the node in place 1->2->4

解题思路:

    需要注意这里不允许访问之前的节点,所以普通删除办法不可行。

    所以删除操作只能朝后面进行,这里将当前节点的后一个节点的值赋给当前节点,这样就可以把当前节点看作是后一个节点,然后把后一个节点删掉即可。

    注意NULL的情况。

/**
 * Definition of ListNode
 * class ListNode {
 * public:
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int val) {
 *         this->val = val;
 *         this->next = NULL;
 *     }
 * }
 */


class Solution {
public:
    /*
     * @param node: the node in the list should be deletedt
     * @return: nothing
     */
    void deleteNode(ListNode * node)
    {
        // write your code here
        if(node == NULL)
            return;
        if(node->next == NULL)
        {
            delete node;
            node = NULL;
            return;
        }
        
        ListNode * post = node->next;
        
        node->val = post->val;
        node->next = post->next;
        
        delete post;
    }
};

JAVA代码:

/**
 * Definition for ListNode.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int val) {
 *         this.val = val;
 *         this.next = null;
 *     }
 * }
 */


public class Solution {
    /*
     * @param node: the node in the list should be deletedt
     * @return: nothing
     */
    public void deleteNode(ListNode node) {
        // write your code here
        ListNode next = node.next;
        
        node.val = next.val;
        
        node.next = next.next;
    }
}

 

 

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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