PTA 团体程序设计天梯赛-练习集 L2-002 链表去重

本文介绍了一种使用结构体数组实现链表去重的算法,通过开两个数组分别保存去重后链表各节点地址及被删除节点地址,巧妙地完成了链表节点的去重操作。

链接:https://pintia.cn/problem-sets/994805046380707840/problems/994805072641245184

思路:模拟链表,开两个数组去分别保存去重后链表各节点地址以及被删除节点地址。结构体模拟原链表节点,结构体数组下标就是原链表各节点地址

代码:

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 const int M = int(1e5) * 2 + 5;
 5 struct
 6 {
 7     int d, next;
 8 }a[M];
 9 int add1[M], ptr1 = 0;
10 int add2[M], ptr2 = 0;
11 int main()
12 {
13     int head, n;
14     cin >> head >> n;
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         int add;
18         cin >> add;
19         cin >> a[add].d >> a[add].next;
20     }
21 
22 
23     bool vis[M] = { 0 };
24     int p = head;
25     while (p != -1)
26     {
27         int num = abs(a[p].d);
28         if (!vis[num])
29         {
30             vis[num] = 1;
31             add1[ptr1++] = p;
32         }
33         else
34         {
35             add2[ptr2++] = p;
36         }
37         p = a[p].next;
38     }
39 
40 
41     printf("%05d", head);
42     for (int i = 1; i < ptr1; i++)
43     {
44         printf(" %d %05d\n%05d", a[add1[i - 1]].d, add1[i], add1[i]);
45     }
46     printf(" %d -1\n", a[add1[ptr1-1]].d);
47     if (ptr2 > 0)
48     {
49         printf("%05d", add2[0]);
50         for (int i = 1; i < ptr2; i++)
51         {
52             printf(" %d %05d\n%05d", a[add2[i - 1]].d, add2[i], add2[i]);
53         }
54         printf(" %d -1\n", a[add2[ptr2 - 1]].d);
55     }
56     return 0;
57 }

备注:这也是一种很巧妙的链表实现方法,看到题解的时候被震惊到了

 

转载于:https://www.cnblogs.com/harutomimori/p/10539574.html

### 天梯赛 L2-002 链表 第二个测试点错误原因分析 在处理天梯赛 L2-002链表问题时,如果第二个测试点未能通过,可能的原因主要中在以下几个方面: #### 1. 输入数据的特殊性未被充分考虑 某些输入场景可能会超出常规预期。例如,当链表为空或者仅包含复节点时,程序逻辑可能出现异常。这种情况下需要特别注意边界条件的判断[^1]。 ```cpp if (head == nullptr || head->next == nullptr) { return head; // 如果链表为空或只有一个节点,无需进一步操作 } ``` #### 2. 算法实现中的潜在漏洞 常见的链表方法是利用哈希合(`unordered_set` 或 `set`)来记录已经访问过的节点值。然而,在实际编码过程中可能存在以下几种常见问题: - **忘记初始化哈希合**:如果没有正确初始化存储已访问节点值的数据结构,可能导致无法检测到复项。 - **删除节点后的指针更新不完全**:在移除某个节点后,当前指针及其后续连接关系需同步调整,否则会造成内存泄漏或非法访问。 以下是基于 C++ 实现的一个典型例子,展示了如何安全有效地完成链表功能: ```cpp #include <iostream> #include <unordered_set> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode* next; ListNode(int x):val(x), next(nullptr){} }; ListNode* removeDuplicates(ListNode* head){ if (!head) return nullptr; unordered_set<int> seen; ListNode dummy(0); dummy.next = head; ListNode *prev = &dummy, *curr = head; while(curr != nullptr){ if(seen.find(curr->val)!=seen.end()){ prev->next= curr->next; } else{ seen.insert(curr->val); prev = curr; } curr = curr->next; } return dummy.next; } int main(){ // 构建测试用例... return 0; } ``` 上述代码片段中包含了完整的链表定义以及核心函数 `removeDuplicates()` ,它能够有效链表内的冗余元素并保持原有顺序不变[^2]。 #### 3. 数据读取方式的选择不当 正如另一则参考资料所提到的情况那样,“一开始用 string 来存直接 getline() 导致报错”,这表明对于特定类型的题目来说选用合适的数据容器至关要[^3]。因此建议优先采用更灵活高效的 STL 容器比如 vector 进行临时储存后再构建目标对象实例化最终结果--- ### 总结改进建议 综上所述,针对该类竞赛编程挑战题目的调试优化可以从三个方面入手:一是加强极端情况下的鲁棒性设计;二是仔细审查自定义辅助工具如 hash 表的行为特性;三是审慎挑选最适合具体需求的数据表达形式以减少不必要的复杂度引入风险。
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