1025 反转链表 (25)

本文介绍了一种算法,该算法接收一个单链表和一个整数K作为输入,并将链表每K个节点进行反转。通过示例说明了不同K值下链表的变化,提供了完整的C++实现代码。

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给定一个常数K以及一个单链表L,请编写程序将L中每K个结点反转。例如:给定L为1→2→3→4→5→6,K为3,则输出应该为3→2→1→6→5→4;如果K为4,则输出应该为4→3→2→1→5→6,即最后不到K个元素不反转。

输入格式:

每个输入包含1个测试用例。每个测试用例第1行给出第1个结点的地址、结点总个数正整数N(<= 10^5^)、以及正整数K(<=N),即要求反转的子链结点的个数。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是该结点保存的整数数据,Next是下一结点的地址。

输出格式:

对每个测试用例,顺序输出反转后的链表,其上每个结点占一行,格式与输入相同。

输入样例:

00100 6 4
00000 4 99999
00100 1 12309
68237 6 -1
33218 3 00000
99999 5 68237
12309 2 33218

输出样例:

00000 4 33218
33218 3 12309
12309 2 00100
00100 1 99999
99999 5 68237
68237 6 -1
#include<iostream>
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<iterator>
#include<utility>
using namespace std;
typedef pair<int, int> P;
vector<P> coll(100000);
struct node
{
    int adress;
    int data;
    int next;
    node(int a, int b, int c) :adress(a), data(b), next(c){};
};
vector<node> vec;
int main()
{

    int adress, data, next;
    int n, k, first;
    while (scanf("%d%d%d", &first, &n, &k) != EOF)
    {
        int num = n;
        while (n--)
        {
            scanf("%d%d%d", &adress, &data, &next);
            P p;
            p.first = data;
            p.second = next;
            coll[adress] = p;
        }
        int index = first;
        int cnt(0);//在链表上的结点个数
        while (index != -1)
        {
            cnt++;
            vec.push_back(node(index, coll[index].first, coll[index].second));
            index = coll[index].second;
        }
        int t = cnt / k;
        for (int i = 0; i < t; i++)
            std::reverse(vec.begin() + i*k, vec.begin() + (i + 1)*k);
        for (int i = 0; i < vec.size()-1;i++)
        {
            printf("%05d %d %05d\n", vec[i].adress, vec[i].data, vec[i + 1].adress);
        }
        printf("%05d %d %d\n", vec[vec.size() - 1].adress, vec[vec.size() - 1].data, -1);
        
    }
    return 0;
}

### 关于1025 反转链表的算法实现与解题思路 #### 题目描述解析 题目要求对于给定的一个单向链表,当参数 \( K \) 大于 1 的时候,按照每 \( K \) 个节点为一组的方式对链表中的节点进行组,并只对该组内的节点顺序做反转操作;而最后一组如果不足 \( K \) 个节点,则保持原有顺序不变[^1]。 #### 数据结构定义 针对此问题,在 C++ 或者其他支持面向对象编程的语言中通常会先定义一个 `ListNode` 类来表示链表中的每一个节点。该类至少应包含两个成员变量:一个是用于存储节点值的数据域 (`val`) ,另一个是指向前驱或者后继节点的指针域 (`next`) 。例如: ```cpp struct ListNode { int val; ListNode *next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; ``` #### 主要逻辑析 核心在于如何有效地遍历链表并按指定长度割成若干子序列来进行局部逆序排列。具体做法如下: - 使用额外的空间保存当前正在处理的一段链表头部位置以便后续连接; - 设置计数器控制每次迭代时读取固定数量\( K \)个元素形成待翻转区间; - 对上述区间的内部通过调整相邻两节点之间的指向关系完成反向链接过程; - 特殊情况考虑——剩余部小于等于\( K−1 \),则不再执行任何改变直接附加到已修改好的新列表末端即可。 #### 函数设计说明 考虑到实际应用场景可能涉及不同规模输入以及边界状况(比如空链表),因此建议编写辅助性的工具函数别负责创建初始测试用例实例化对象、打印最终输出结果等功能模块。同时还需要注意内存管理方面的问题防止出现野指针错误造成程序崩溃异常退出等情况发生[^3]。 #### 示例代码片段展示 下面给出一段基于以上讨论所构思出来的解决方案示意性伪码供参考学习之用: ```cpp // 定义全局变量或适当作用域内声明 static const int MAXN = 1e5 + 7; // 节点最大容量预估 ListNode List[MAXN]; // 数组模拟静态配空间代替动态申请new void Reverse(ListNode*& head, int k){ if (!head || !head->
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