SDUT2118数据结构实验之链表三:链表的逆置

本文介绍了一种不使用数组的情况下实现链表逆置的方法。通过输入一系列整数并以-1为结束标志来构建单链表,然后逆置链表并输出逆置后的结果。示例展示了从输入到输出的全过程。

数据结构实验之链表三:链表的逆置

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Problem Description

输入多个整数,以-1作为结束标志,顺序建立一个带头结点的单链表,之后对该单链表的数据进行逆置,并输出逆置后的单链表数据。

Input

输入多个整数,以-1作为结束标志。

Output

输出逆置后的单链表数据。

Sample Input

12 56 4 6 55 15 33 62 -1

Sample Output

62 33 15 55 6 4 56 12

Hint

不得使用数组。

Source


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct node
{
    int data;
    struct node *next;
};
struct node *str()
{
    struct node *p,*tail,*head;
    head = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
    head->next=NULL;
    tail=head;
    while(p!=NULL)
    {
        p=(struct node *)malloc(sizeof(struct node));
        scanf("%d",&p->data);
        p->next=NULL;
        tail->next=p;
        tail=p;
        if(p->data==-1)break;
    }
    return head;
};
void pr(struct node *head)
{
    struct node *p,*q;
    p=head->next;
    q=p->next;
    head->next=NULL;
    while(p->data!=-1)
    {
        p->next=head->next;
        head->next=p;
        p=q;
        if(p->data!=-1)
            q=q->next;
    }
}
void print(struct node *head)
{
    int n=0;
    struct node *p;
    p=head->next;
    while(p!=NULL)
    {
        if(n==0)
        {
            printf("%d",p->data);
            n=1;
        }
        else
            printf(" %d",p->data);
        p=p->next;
    }
}
int main()
{
    struct node *h;
    h=str();
    pr(h);
    print(h);
    return 0;
}

 

### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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