a1052 Linked List Sorting

本文详细介绍了一种使用C++实现静态链表的方法,通过结构体(struct)来存储链表节点,包括地址、键值和下一个节点的指针。文章提供了一个完整的代码示例,展示了如何读取输入并构建链表,以及如何对链表进行排序和遍历。

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现在是2018年8月16日20:25:09,洛杉矶时间为8.16日5:25,唱晚还没起床吧,我好想你。 


静态链表,只用struct结构就可以实现目的; 

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;

struct acw {
	int address,key,next;
	bool flag;
}cw[100010];

bool cmp(acw a , acw b){
	if (a.flag == false || b.flag == false) return a.flag > b.flag;
	else return a.key < b.key;
}
int main()
{
	int n,i,begin,address,count=0;
	scanf("%d%d", &n,&begin);
	for (i = 0; i < n; i++)
	{
		scanf("%d", &address);
		scanf("%d%d",&cw[address].key, &cw[address].next);
		cw[address].address = address;
	}
	//初始化
	for (i = 0; i < 100010; i++)
	{
		cw[i].flag = false;
	}
	for (int p = begin; p != -1; p = cw[p].next)
	{
		cw[p].flag = true;
		count++;
	}
	if (count != 0)
	{
		sort(cw, cw + 100010, cmp);
		printf("%d %05d\n", count, cw[0].address);
		for (i = 0; i < count - 1; i++)
		{
			printf("%05d %d %05d\n", cw[i].address, cw[i].key, cw[i+1].address);
		}
		printf("%d %d -1", cw[i].address, cw[i].key);
	}
	else printf("0 -1");

	return 0;
}

Sample Input:

5 00001
11111 100 -1
00001 0 22222
33333 100000 11111
12345 -1 33333
22222 1000 12345

Sample Output:

5 12345
12345 -1 00001
00001 0 11111
11111 100 22222
22222 1000 33333
33333 100000 -1
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在当今的软件开发领域,自动化构建与发布是提升开发效率和项目质量的关键环节。Jenkins Pipeline作为一种强大的自动化工具,能够有效助力Java项目的快速构建、测试及部署。本文将详细介绍如何利用Jenkins Pipeline实现Java项目的自动化构建与发布。 Jenkins Pipeline简介 Jenkins Pipeline是运行在Jenkins上的一套工作流框架,它将原本分散在单个或多个节点上独立运行的任务串联起来,实现复杂流程的编排与可视化。它是Jenkins 2.X的核心特性之一,推动了Jenkins从持续集成(CI)向持续交付(CD)及DevOps的转变。 创建Pipeline项目 要使用Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,首先需要创建Pipeline项目。具体步骤如下: 登录Jenkins,点击“新建项”,选择“Pipeline”。 输入项目名称和描述,点击“确定”。 在Pipeline脚本中定义项目字典、发版脚本和预发布脚本。 编写Pipeline脚本 Pipeline脚本是Jenkins Pipeline的核心,用于定义自动化构建和发布的流程。以下是一个简单的Pipeline脚本示例: 在上述脚本中,定义了四个阶段:Checkout、Build、Push package和Deploy/Rollback。每个阶段都可以根据实际需求进行配置和调整。 通过Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,可以显著提升开发效率和项目质量。借助Pipeline,我们能够轻松实现自动化构建、测试和部署,从而提高项目的整体质量和可靠性。
请参考我给出的代码框架,实现对EMPLOYEE结构体为数据的双向链表的排序算法,要求按照按employeeId升序排列 typedef struct linkNode { void* data; //使用空指针使得NODE适配多种数据结构 struct linkNode* preNode; struct linkNode* nextNode; }LINKED_NODE; /*Define the struct of double linked list.*/ typedef struct { LINKED_NODE* head; LINKED_NODE* tail; size_t size; }DOUBLE_LINK_LIST; typedef struct { int employeeId; char name[20]; char ipAddress[30]; char seatNumber[20]; char group[10]; } EMPLOYEE; DOUBLE_LINK_LIST* createDoubleLinkedList() { DOUBLE_LINK_LIST* newList = (DOUBLE_LINK_LIST*)malloc(sizeof(DOUBLE_LINK_LIST)); newList->head = NULL; newList->tail = NULL; newList->size = 0; return newList; } void destroyDoubleLinkedList(DOUBLE_LINK_LIST* list) {} /*Add a new node before the head.*/ void insertHead(DOUBLE_LINK_LIST* list, void* data) // void执政适配其他data类型? {} /*Add a new node after tail.*/ void insertTail(DOUBLE_LINK_LIST* list, void* data) // 如何适配其他data类型? {} /*Insert a new node.*/ void insertNode(DOUBLE_LINK_LIST* list, void* data,int index) // 如何适配其他data类型? {} void deleteHead(DOUBLE_LINK_LIST* list) {} void deleteTail(DOUBLE_LINK_LIST* list) {} void deleteNode(DOUBLE_LINK_LIST* list, int index) {} LINKED_NODE* getNode(DOUBLE_LINK_LIST* list, int index) {} /* 遍历链表,对每个节点执行指定操作*/ void traverseList(DOUBLE_LINK_LIST* list, void (*callback)(void*)) { LINKED_NODE* currentNode = list->head; while (currentNode != NULL) { callback(currentNode->data); currentNode = currentNode->nextNode; } } void printEmployee(void* data) {}
07-25
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