1052 Linked List Sorting

本文分享了一道关于静态链表的编程题解答心得,重点介绍了如何实现自定义比较函数进行节点排序,并处理特殊情况,如空链表的输出。

这题是稍微复杂一点的静态链表,读懂题意还是很好写的
但是还是有几点不足
1.遍历,题目给的几个并不是都是在链表上的,
2.sort 自定义的cmp很重要,题目要求按照节点的大小输出,先把有意义的节点排在前面,然后再按照key的值排,好久没写cmp了,我觉得题解里cmp这个写法是最重要的,按照我自己往常的写法不大好写,这里是如果有一个是无效节点的话就把无效节点排在后面,否则按key值排,第一次接触,不得不说写的很好,写完反思其实也可以从后往前想,只有2个都是有效节点才按key值排,否则去补记,然后按照刚开始的排序就可以了,关键点还是排序,
3.输出,输入,第一次忘记特殊情况即 count == 0的情况,就是一个节点都没有,要特殊判断一下,
4.有一点很模糊,就是我刚写的时候我是sort(node,node+n,cmp),我想只要排序n个就可以了,然后我才反应过来,静态存储的原理是hash,在0到maxn的下表都有可能有节点,此外,排完序后,下标从原来的5位数变成0到count,这点很重要对理解

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn = 100000 + 10;
struct Node{
	int data;
	int next;
	int address;
	int flag = 0;
}node[maxn];
bool cmp(Node a, Node b){
	if(a.flag == 0 || b.flag == 0) return a.flag > b.flag;
	return a.data < b.data;
} 
int main(){
    int n,head;
    cin>>n>>head;
    int address,data,next;
    for(int i=0;i<n;i++){
    	scanf("%d%d%d",&address,&data,&next);
    	node[address].data=data;
    	node[address].next=next;
    	node[address].address=address;
	}
	int p=head,count=0;
	while(p!=-1){
		node[p].flag = 1;
		count++;
		p=node[p].next;
	}
	if(count == 0){ //特判 0的时候 
		printf("0 -1");
	}
	else{
		sort(node,node+maxn,cmp);
		printf("%d %05d\n",count,node[0].address);
	for(int i =0 ;i <count;i++){
		if(i!=count -1)
		printf("%05d %d %05d\n",node[i].address,node[i].data,node[i+1].address);
		else{
			printf("%05d %d -1",node[i].address,node[i].data);
		}
	} 
	}
	
	
	return 0;
} 

总结:这道题虽说不难,但是要写出来对我目前阶段来说,独立完成还是有点障碍,对题意的理解和模拟还要进一步加强,

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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