6-2 链表拼接 (20分)

本文介绍了一种将两个已排序链表合并并排序的方法。通过将链表转换为数组,进行排序后再用尾插法重建链表,实现了链表的高效合并。此方法适用于初学者理解和实践链表操作。

6-2 链表拼接 (20分)

本题要求实现一个合并两个有序链表的简单函数。链表结点定义如下:

struct ListNode {
int data;
struct ListNode *next;
};

函数接口定义

struct ListNode *mergelists(struct ListNode *list1, struct ListNode *list2);/

其中list1和list2是用户传入的两个按data升序链接的链表的头指针;函数mergelists将两个链表合并成一个按data升序链接的链表,并返回结果链表的头指针。

裁判测试程序样例:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct ListNode {
    int data;
    struct ListNode *next;
};

struct ListNode *createlist(); /*裁判实现,细节不表*/
struct ListNode *mergelists(struct ListNode *list1, struct ListNode *list2);
void printlist( struct ListNode *head )
{
     struct ListNode *p = head;
     while (p) {
           printf("%d ", p->data);
           p = p->next;
     }
     printf("\n");
}

int main()
{
    struct ListNode  *list1, *list2;

    list1 = createlist();
    list2 = createlist();
    list1 = mergelists(list1, list2);
    printlist(list1);
	
    return 0;
}

/* 你的代码将被嵌在这里 */
输入样例

1 3 5 7 -1
2 4 6 -1

输出样例

1 2 3 4 5 6 7

之前的指针一直没有学好,导致链表一直理解一直处于一个懵的状态,所以最近打算重新做下有关链表的题目打算好好理解理解,这道题就蛮有收获,也涉及到链表的一个尾插法,上代码

struct ListNode *mergelists(struct ListNode *list1, struct ListNode *list2)
{
    struct ListNode *p1=list1,*p2=list2;
    int a[10002],n = 0,t,i,j;
    while(p1)
    {
        a[n++] = p1->data;
        p1 = p1->next;
    }
    while(p2)
    {
        a[n++] = p2->data;
        p2 = p2->next;
    }
    for(i=0;i<n;i ++)
    {
        for(j=0;j<n-i-1;j++)
        {
            if(a[j]>a[j+1])
            {
                t=a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=t;
            }
        }
    }
    struct ListNode *H,*p,*r;
    H = (struct ListNode  *)malloc(sizeof(struct ListNode)); 
    H->next = NULL;
    r = H;
    for(i = 0; i < n; i++)
    {
        p = (struct ListNode  *)malloc(sizeof(struct ListNode)); 
        p->data = a[i];
        p->next = NULL;
        r->next = p;
        r = p;        
    }
    return H->next;
}
### 链表拼接算法题目 #### 单链表的简单拼接 对于两个已排序的单链表,可以编写一个函数来将这两个链表合并一个新的升序链表。新链表应由原先两个链表中的节点组成。 ```python class ListNode: def __init__(self, val=0, next=None): self.val = val self.next = next def mergeTwoLists(l1: ListNode, l2: ListNode) -> ListNode: prehead = ListNode(-1) prev = prehead while l1 and l2: if l1.val <= l2.val: prev.next = l1 l1 = l1.next else: prev.next = l2 l2 = l2.next prev = prev.next # 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,直接连接即可 prev.next = l1 if l1 is not None else l2 return prehead.next ``` 此方法通过比较两个列表头部较小者,将其添加到结果中[^1]。 #### 复杂情况下的链表拼接 当面对更复杂的场景时,比如需要处理环形链表或是有特定条件约束下(如保持原顺序不变)的多个链表拼接,则需采用不同的策略。例如,在不改变原有链接关系的前提下实现交替拼接两条或多条链表。 ```python def alternateMerge(lists): result_head = current_node = ListNode() lists = [node for node in lists if node] while len(lists) > 0: new_lists = [] for i in range(len(lists)): current_node.next = lists[i] current_node = current_node.next if lists[i].next: new_lists.append(lists[i].next) lists = new_lists return result_head.next ``` 上述代码实现了从给定的一组链表中依次取出各链表的第一个元素形成新的链表,并保留剩余部继续参与后续操作直到所有输入都被消耗完毕[^2]。 #### 实际应用场景 在实际应用中,链表拼接可能涉及到内存管理、垃圾回收机制等方面的知识点。特别是在动态配大量小型对象的情况下,合理设计链表结构及其拼接方式能够有效提高程序性能和资源利用率[^3]。
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