剑指offer编程题——05 从头到尾打印链表

本文介绍了一种通过栈和递归实现链表反向打印的方法,并展示了如何使用尾插法创建链表及删除特定值节点的过程。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

//输入一个链表的头结点,反向打印节点值
/*  
*	尾插法新建链表注意:
*
* 由于新插入节点时会改变头指针,所以传入的参数
* 应该是指针的指针,否则出了函数,pHead仍然是空指针;

在指针做参数传递给函数的时候:
只能保留指针指向的对象(*P)改变的值
不能保留指针本身(P)所做得修改
在需要修改指针本身的时候,需使用指向指针的指针作为参数,也便是传值与传址的差别所在。
*/
/*
*	倒序打印注意:
 1、若允许修改链表,可以将链表逆置
 2、若不能修改,则用栈实现反向输出,或者递归实现。
*/
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <stack>
using namespace std;

struct ListNode{
	int m_value;
	ListNode* m_next;
};

void addToTail(ListNode **pHead, int key){
	ListNode* pNew = new ListNode();
	pNew->m_value = key;
	pNew->m_next = NULL;

	if (*pHead == NULL)
		*pHead = pNew;

	else{  /*从最后插入,头结点应该遍历到最后*/
		ListNode *pCur = *pHead;
		while (pCur->m_next != NULL)
			pCur = pCur->m_next;

		pCur->m_next = pNew;
	}
}

void removeNode(ListNode **pHead, int value){

	if (*pHead == NULL || pHead == NULL) /*临界条件判断*/
		return;

	ListNode * tmp = *pHead;
	ListNode * pre = tmp;

	while (tmp->m_next != NULL){		
		if (tmp->m_value == value){
			pre->m_next = tmp->m_next;
			ListNode * dnode = tmp;
			delete dnode;
			break; /*tmp指向的节点内存已经被释放,不中断的话会出现异常*/
		}			
		pre = tmp;
		tmp = tmp->m_next;
	}
}

void print_Intertively(ListNode *head){
	if (head == NULL)
		return;

	stack<ListNode*> nodes;
	ListNode *tmp = head;
	while (tmp != NULL){
		nodes.push(tmp);
		tmp = tmp->m_next;
	}
	while (!nodes.empty()){
		ListNode *curr = nodes.top(); /*得到栈顶元素*/
		cout << curr->m_value << " "; 
		nodes.pop(); /*将栈顶出站*/
	}cout << endl;
}

void print_Recursively(ListNode *head){

	if (head != NULL){
		if (head->m_next != NULL)
			print_Recursively(head->m_next);
		cout << head->m_value << " ";
	}	
}

void main05(){

	ListNode *head = NULL;
	for (int i = 0; i < 7; ++i){
		addToTail(&head, i + 1); //尾插法建链表
	}

	ListNode *tmp = head;
	while (tmp != NULL){
		cout << tmp->m_value << " ";
		tmp = tmp->m_next;
	}	
	cout << endl << endl;
	
	//逆序打印
	print_Intertively(head);
	print_Recursively(head);



	cout << endl << endl;

	removeNode(&head, 5); //删除 5
	tmp = head;
	while (tmp != NULL){
		cout << tmp->m_value << " ";
		tmp = tmp->m_next;
	}



	cout << endl << endl;
}
基于C2000 DSP的电力电子、电机驱动和数字滤波器的仿真模型构建及其C代码实现方法。首先,在MATLAB/Simulink环境中创建电力电子系统的仿真模型,如三相逆变器,重点讨论了PWM生成模块中死区时间的设置及其对输出波形的影响。接着,深入探讨了C2000 DSP内部各关键模块(如ADC、DAC、PWM定时器)的具体配置步骤,特别是EPWM模块采用上下计数模式以确保对称波形的生成。此外,还讲解了数字滤波器的设计流程,从MATLAB中的参数设定到最终转换为适用于嵌入式系统的高效C代码。文中强调了硬件在环(HIL)和支持快速原型设计(RCP)的重要性,并分享了一些实际项目中常见的陷阱及解决方案,如PCB布局不当导致的ADC采样异常等问题。最后,针对中断服务程序(ISR)提出了优化建议,避免因ISR执行时间过长而引起的系统不稳定现象。 适合人群:从事电力电子、电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望深入了解C2000 DSP应用细节的研发工程师。 使用场景及目标:①掌握利用MATLAB/Simulink进行电力电子设备仿真的技巧;②学会正确配置C2000 DSP的各项外设资源;③能够独立完成从理论设计到实际产品落地全过程中的各个环节,包括但不限于数字滤波器设计、PWM信号生成、ADC采样同步等。 其他说明:文中提供了大量实用的代码片段和技术提示,帮助读者更好地理解和实践相关知识点。同时,也提到了一些常见错误案例,有助于开发者规避潜在风险。
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