#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct listNode{
int data;
struct listNode*nextPtr;
};
typedef struct listNode LISTNODE;
typedef LISTNODE* LISTNODEPTR;
LISTNODEPTR createList();//(先进先出 )创建链表;
void printList(LISTNODEPTR currentPtr);//打印链表
void destroyList(LISTNODEPTR headPtr);//释放链表
void matchList(LISTNODEPTR* sAPtr,LISTNODEPTR* sBPtr);
int findList(LISTNODEPTR currentAPtr,LISTNODEPTR currentBPtr);
void insertList(LISTNODEPTR* sAPtr, LISTNODEPTR currentBPtr);//新建节点插入链表(插入升序链表)
int main(){
LISTNODEPTR headAPtr=NULL,headBPtr=NULL,*sAPtr,*sBPtr;
headAPtr=createList();
headBPtr=createList();
sAPtr=&headAPtr;
sBPtr=&headBPtr;
if(!headAPtr&&!headBPtr){
printf("There is no item in A list.\n");
printf("There is no item in B list.\n");}
else if(!headAPtr&&headBPtr){
printf("The new list A:");
printList(headBPtr);
printf("There is no item in B list.\n");
}
else if(headAPtr&&!headBPtr){
printf("The new list A:");
printList(headAPtr);
printf("There is no item in B list.\n");
}
else{
matchList(sAPtr,sBPtr);
if(!*sAPtr)printf("There is no item in A list.\n");
else{printf("The new list A:");
printList(*sAPtr);}
if(!*sBPtr)printf("There is no item in B list.\n");
else{printf("The new list B:");
printList(*sBPtr);}
}
destroyList(*sAPtr);
destroyList(*sBPtr);
headAPtr=NULL;
headBPtr=NULL;
sAPtr=NULL;
sBPtr=NULL;
return 0;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void matchList(LISTNODEPTR* sAPtr,LISTNODEPTR* sBPtr){
LISTNODEPTR currentAPtr=*sAPtr,currentBPtr=*sBPtr,ptempPtr=NULL;
while(currentBPtr){
if(!findList(currentAPtr,currentBPtr)){//如果没有在A中找到B的元素
if(currentBPtr==*sBPtr)//若此时currentBPtr是头结点
{*sBPtr=currentBPtr->nextPtr;//在B中删除节点
insertList(sAPtr,currentBPtr);//在A中插入节点
currentBPtr=*sBPtr;//更新节点
ptempPtr=currentBPtr;}
else {ptempPtr->nextPtr=currentBPtr->nextPtr;//delete
insertList(sAPtr,currentBPtr);//insert
currentBPtr=ptempPtr->nextPtr;//将currentB后移
}
}
else {ptempPtr=currentBPtr;
currentBPtr=currentBPtr->nextPtr;}//若找到相同元素,则直接后移
}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int findList(LISTNODEPTR currentAPtr,LISTNODEPTR currentBPtr){
while(currentAPtr&¤tAPtr->data!=currentBPtr->data){
currentAPtr=currentAPtr->nextPtr;
}
if(!currentAPtr)return 0;
else return 1;
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LISTNODEPTR createList(){
int num;
LISTNODEPTR headPtr=NULL,currentPtr=NULL,lastPtr=NULL;
scanf("%d",&num);
while(num!=-1){
currentPtr=(LISTNODEPTR)malloc(sizeof(LISTNODE));
if(currentPtr!=NULL)currentPtr->data=num;
if(headPtr==NULL)
{headPtr=currentPtr;
lastPtr=currentPtr;
}
else{
lastPtr->nextPtr=currentPtr;//新链结连至尾节点后
lastPtr=currentPtr;//尾结点后移
}
scanf("%d",&num);
}
if(lastPtr)lastPtr->nextPtr=NULL;
return headPtr;
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void printList(LISTNODEPTR currentPtr){
while(currentPtr!=NULL){
if(currentPtr->nextPtr!=NULL)printf("%d ",currentPtr->data);
else printf("%d\n",currentPtr->data);
currentPtr=currentPtr->nextPtr;}
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void destroyList(LISTNODEPTR headPtr){
LISTNODEPTR tempPtr=NULL;
while(headPtr!=NULL){
tempPtr=headPtr;
headPtr=headPtr->nextPtr;
free(tempPtr);
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void insertList(LISTNODEPTR* sAPtr, LISTNODEPTR currentBPtr){
LISTNODEPTR previousAPtr=NULL,currentAPtr=NULL;
previousAPtr=NULL;
currentAPtr=*sAPtr;
while(currentAPtr!=NULL&¤tAPtr->data<currentBPtr->data){
previousAPtr=currentAPtr;
currentAPtr=currentAPtr->nextPtr;
}
if(previousAPtr==NULL){
currentBPtr->nextPtr=currentAPtr;
*sAPtr=currentBPtr;
}
else if(currentAPtr==NULL){
previousAPtr->nextPtr=currentBPtr;
currentBPtr->nextPtr=NULL;
}
else {previousAPtr->nextPtr=currentBPtr;
currentBPtr->nextPtr=currentAPtr;
}
}
终于体会到了画图分类的重要性,个人认为链表的复杂性就在于它的分类,应考虑不同情况时currentPtr和previousPtr如何移动及移动后的位置。
题目描述
问题描述:已知有两个递增的正整数序列A和B,序列中元素个数未知,同一序列中不会有重复元素出现,有可能某个序列为空。现要求将序列B归并到序列A中,且归并后序列A的数据仍然按递增顺序排列。如果序列B中某些数据在序列A中也存在,则这些数据所在节点仍然留在序列B中,而不被归并到序列A中;否则这些数据所在节点将从序列B中删除,添加到序列A中。
要求:
建立两个单链表A、B用于存储两个正整数序列,然后按照题目的要求,将链表B中的元素归并到链表A中。在归并的过程中,不要释放B中的节点空间、然后建立新节点,而要改变指针的指向,使元素从B中删除并添加到A中。正整数序列按照递增顺序输入,用-1作为结束标志,注意-1不算这个正整数序列中的元素(不要统计-1)。在程序结束前要释放链表A、B中的所有节点。
输入与输出要求:依次输入两个递增的正整数序列A和B,序列元素的个数未知,但以输入“-1”结束,每个正整数序列占一行。输出处理后的链表A中的元素,占一行;然后是处理后的链表B中的元素,占一行。每行的每个元素后有一个空格,注意最后一个元素后只有换行符,如果某个链表为空则,则输出“There is no item in X list.”
数据最多的测试用例节点数在100这个数量级,所有整数可以用int型存储。
请注意输入输出格式。
输入样例
Sample 1:
1 3 4 5 6 7 -1
2 3 6 8 9 10 11-1
Sample 2:
-1
-1
输出样例
Sample 1:
The new list A:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
The new list B:3 6
Sample 2:
There is no item in A list.
There is no item in B list.