6-8 单链表结点删除 (20 分)

本文介绍了一种实现单链表数据结构中特定值结点删除的算法。通过两个函数,readlist()用于从标准输入创建单链表,而deletem()则负责删除所有等于给定值的结点,最后输出修改后的链表。

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6-8 单链表结点删除 (20 分)

本题要求实现两个函数,分别将读入的数据存储为单链表、将链表中所有存储了某给定值的结点删除。链表结点定义如下:

struct ListNode {
    int data;
    ListNode *next;
};

函数接口定义:

struct ListNode *readlist();
struct ListNode *deletem( struct ListNode *L, int m );

函数readlist从标准输入读入一系列正整数,按照读入顺序建立单链表。当读到−1时表示输入结束,函数应返回指向单链表头结点的指针。

函数deletem将单链表L中所有存储了m的结点删除。返回指向结果链表头结点的指针。

裁判测试程序样例:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct ListNode {
    int data;
    struct ListNode *next;
};

struct ListNode *readlist();
struct ListNode *deletem( struct ListNode *L, int m );
void printlist( struct ListNode *L )
{
     struct ListNode *p = L;
     while (p) {
           printf("%d ", p->data);
           p = p->next;
     }
     printf("\n");
}

int main()
{
    int m;
    struct ListNode *L = readlist();
    scanf("%d", &m);
    L = deletem(L, m);
    printlist(L);

    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */

输入样例:

10 11 10 12 10 -1
10

输出样例: 

11 12 
struct ListNode *readlist()
{
	struct ListNode *head, *p, *q;
	head = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
	head->next = NULL;
	p = head;
	while (1)
	{
		q = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
		scanf("%d", &q->data);
		if (q->data == -1)
			break;
		p->next = q;
		p = q;
	}
	p->next = NULL;

	return head;
}
struct ListNode *deletem(struct ListNode *L, int m)
{
	struct ListNode *head, *p, *q;
	head = L, p = L->next, q = L;
	while (p)
	{
		if (p->data == m)
		{
			head->next = p->next;
			free(p);
			p = head->next;
			continue;
		}
		head = head->next;
		p = p->next;
	}
	return q->next;
}

 

 

 

 

 
 
 
抱歉,我作为一个语言模型无法进行实际的键盘输入和链表操作。但是我可以为你提供相应的算法代码,你可以参考它来进行实现。 1. 产生不带表头的单链表 ```c++ #include <iostream> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode *next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; ListNode* createLinkedList() { ListNode *head = nullptr, *tail = nullptr; for (int i = 0; i < 20; i++) { int x; cin >> x; ListNode *node = new ListNode(x); if (head == nullptr) { head = tail = node; } else { tail->next = node; tail = node; } } return head; } ``` 2. 在单链表中查找结点位置 ```c++ int findNode(ListNode *head, int x) { int pos = 1; ListNode *p = head; while (p != nullptr) { if (p->val == x) { cout << "找到了" << endl; return pos; } p = p->next; pos++; } cout << "找不到" << endl; return -1; } ``` 3. 在指定位置插入结点 ```c++ ListNode* insertNode(ListNode *head, int pos, int x) { ListNode *node = new ListNode(x); if (pos == 1) { node->next = head; return node; } ListNode *p = head; for (int i = 1; i < pos - 1; i++) { p = p->next; } node->next = p->next; p->next = node; return head; } ``` 4. 删除指定位置的结点 ```c++ ListNode* deleteNode(ListNode *head, int pos) { if (pos == 1) { ListNode *p = head; head = head->next; delete p; return head; } ListNode *p = head; for (int i = 1; i < pos - 1; i++) { p = p->next; } ListNode *q = p->next; p->next = q->next; delete q; return head; } ``` 5. 删除值重复的结点 ```c++ ListNode* deleteDuplicate(ListNode *head) { if (head == nullptr) { return head; } ListNode *p = head, *q; while (p != nullptr) { q = p; while (q->next != nullptr) { if (q->next->val == p->val) { ListNode *t = q->next; q->next = t->next; delete t; } else { q = q->next; } } p = p->next; } return head; } ``` 6. 删除数据值为偶数的结点 ```c++ ListNode* deleteEven(ListNode *head) { ListNode *newHead = new ListNode(-1); newHead->next = head; ListNode *p = newHead, *q; while (p->next != nullptr) { if (p->next->val % 2 == 0) { q = p->next; p->next = q->next; delete q; } else { p = p->next; } } head = newHead->next; delete newHead; return head; } ``` 7. 单链表变成带表头的循环链表 ```c++ ListNode* toCircularList(ListNode *head) { if (head == nullptr) { return head; } ListNode *p = head; while (p->next != nullptr) { p = p->next; } p->next = head; return head; } ``` 8. 将链表解成奇数和偶数链表 ```c++ void splitList(ListNode *head, ListNode *&A, ListNode *&B) { ListNode *p = head, *pA = nullptr, *pB = nullptr; while (p != nullptr) { if (p->val % 2 == 1) { if (A == nullptr) { A = pA = p; } else { pA->next = p; pA = pA->next; } } else { if (B == nullptr) { B = pB = p; } else { pB->next = p; pB = pB->next; } } p = p->next; } if (pA != nullptr) { pA->next = nullptr; } if (pB != nullptr) { pB->next = nullptr; } } ``` 以上是相应操作的链表算法代码,你可以根据自己的需要进行修改和调整。
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