删除排序链表中的重复元素

问题描述:

给定一个排序链表,删除所有重复的元素每个元素只留下一个。

样例:给出1->1->2->NULL;返回1->2->NULL。

实现思路:

先考虑链表为空时的特殊情况;再考虑一般情况:定义两个指针变量p和q,初始时,P指向链表中的第一个元素,q指向链表中的第二个元素。如果p和q的值相等时,就删除q指针指向的节点。如果p和q的值不相等,则分别向后移一个节点。

代码:

ListNode *deleteDuplicates(ListNode *head) {
        if (head == NULL) {
            return head;
        }
           ListNode *p, *q;
           p = head;
           q = head->next;
           while (q != NULL) {
               if ( p->val == q->val ) {
                   p->next = q->next;
                   q = q->next;
               }  else  {
                     p = q;
                     q = q->next;
                     }
          }
          return head;
    }

感想:

一开始只定义了一个指针变量,当重复的元素超过两个时就无法删除所有的重复元素只留下一个。定义两个指针变量,先固定一个指针P,另一个指针向后移动,直到删除所有与P指向的节点有相同值的节点。然后p和q再分别向后移动一个节点。




跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
### 删除排序链表中的重复元素 II 算法实现 在数据结构中,链表是一种常见的线性数据结构。对于删除排序链表中的重复元素的问题,可以分为两种情况:一是仅保留每个重复元素的一个实例;二是完全删除所有重复的元素。以下是第二种情况(即删除排序链表中的重复元素 II)的算法实现。 #### 算法描述 该问题的核心在于遍历链表并检查当前节点的值是否与相邻节点的值相同。如果发现重复值,则需要跳过这些节点,并将指针指向下一个不同的节点。为确保正确性,通常使用一个哑节点(dummy node)作为链表的头部,以便于处理头节点被删除的情况。 #### 代码实现 以下是一个基于 C++ 的实现示例: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode* next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; ListNode* deleteDuplicates(ListNode* head) { if (!head || !head->next) return head; // 如果链表为空或只有一个节点,直接返回 ListNode dummy(0); // 创建哑节点 dummy.next = head; ListNode* prev = &dummy; // 指向哑节点 while (prev->next && prev->next->next) { if (prev->next->val == prev->next->next->val) { int duplicateValue = prev->next->val; // 记录重复值 while (prev->next && prev->next->val == duplicateValue) { prev->next = prev->next->next; // 跳过所有重复值 } } else { prev = prev->next; // 移动到下一个节点 } } return dummy.next; // 返回新的链表头 } void printList(ListNode* head) { while (head) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } int main() { // 创建一个示例链表: 1 -> 2 -> 2 -> 3 -> 4 -> 4 ListNode* head = new ListNode(1); head->next = new ListNode(2); head->next->next = new ListNode(2); head->next->next->next = new ListNode(3); head->next->next->next->next = new ListNode(4); head->next->next->next->next->next = new ListNode(4); cout << "Original List: "; printList(head); ListNode* result = deleteDuplicates(head); cout << "After Removing Duplicates: "; printList(result); return 0; } ``` #### 关键点解释 1. **哑节点**:引入哑节点是为了简化边界条件的处理[^1]。例如,当链表的头节点本身是重复节点时,可以直接通过哑节点调整链表的头。 2. **双层循环**:外层循环用于遍历链表,内层循环用于跳过所有重复的节点。 3. **时间复杂度**:该算法的时间复杂度为 O(n),其中 n 是链表的长度。因为每个节点最多被访问两次。 4. **空间复杂度**:空间复杂度为 O(1),因为只使用了常量级别的额外空间。 #### 注意事项 - 输入链表必须是已排序的。如果输入链表排序,则需要先对其进行排序[^4]。 - 在实际应用中,可能需要根据具体需求调整算法逻辑,例如保留某些特定的重复元素。 --- ###
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