数据结构-单链表

本文介绍如何使用C++实现一个支持头插入、删除第k个数后面一个数以及在第k个数后插入的单链表,包括初始化、操作函数和输出整个链表的过程。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

看了图论,发现很多都要用到链表(数组模拟)

e[N]:存储这个位置的值

ne[N]:存储下一个位置的下标

题目:

实现一个单链表,链表初始为空,支持三种操作:

  1. 向链表头插入一个数;
  2. 删除第 k个插入的数后面的一个数;
  3. 在第 k个插入的数后插入一个数。

现在要对该链表进行 M次操作,进行完所有操作后,从头到尾输出整个链表。

注意:题目中第 k个插入的数并不是指当前链表的第 k 个数。例如操作过程中一共插入了 n 个数,则按照插入的时间顺序,这 n 个数依次为:第 1 个插入的数,第 2 个插入的数,…第 n个插入的数。

输入格式

第一行包含整数 M,表示操作次数。

接下来 M行,每行包含一个操作命令,操作命令可能为以下几种:

  1. H x,表示向链表头插入一个数 x。
  2. D k,表示删除第 k个插入的数后面的数(当 k 为 0时,表示删除头结点)。
  3. I k x,表示在第 k个插入的数后面插入一个数 x(此操作中 k 均大于 0)。
输出格式

共一行,将整个链表从头到尾输出。

数据范围

1≤M≤100000

所有操作保证合法。

输入样例:
10
H 9
I 1 1
D 1
D 0
H 6
I 3 6
I 4 5
I 4 5
I 3 4
D 6
输出样例:
6 4 6 5

代码:

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<cstring>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<vector>
#include<queue>
#include<stack>
#include<map>
#include<unordered_map>
using namespace std;
typedef pair<int,int> PII;
const int N = 1e5 + 10;
int t,head,e[N],ne[N],idx;
void init(){
	head = -1;
	idx = 0;
}
void cha_head(int x){
	e[idx] = x;
	ne[idx] = head;
	head = idx;
	idx ++;
}
void delete_k(int x){
	ne[x] = ne[ne[x]];
}
void cha_k(int k,int x){
	e[idx] = x;
	ne[idx] = ne[k];
	ne[k] = idx;
	idx ++;
}
int main(){
	scanf("%d",&t);
	init();
	while(t --){
		char c;
		cin >> c;
		if(c == 'H'){
			int x;
			scanf("%d",&x);
			cha_head(x);
		}
		else if(c == 'D'){
			int k;
			scanf("%d",&k);
			if(k == 0) head = ne[head];
			delete_k(k-1);
		}else if(c == 'I'){
			int k,x;
			scanf("%d %d",&k,&x);
			cha_k(k-1,x);
		}
	}
	for(int i = head;i != -1;i = ne[i])
		cout << e[i] << ' ';
	return 0;
}

下面是使用C语言实现的单链表原地逆转的代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> struct Node { int data; struct Node* next; }; void reverseList(struct Node** head) { struct Node* prev = NULL; struct Node* current = *head; struct Node* next = NULL; while (current != NULL) { next = current->next; current->next = prev; prev = current; current = next; } *head = prev; } void printList(struct Node* head) { while (head != NULL) { printf("%d ", head->data); head = head->next; } printf("\n"); } void push(struct Node** headRef, int newData) { struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); newNode->data = newData; newNode->next = *headRef; *headRef = newNode; } int main() { struct Node* head = NULL; push(&head, 3); push(&head, 2); push(&head, 1); printf("Original list: "); printList(head); reverseList(&head); printf("Reversed list: "); printList(head); return 0; } ``` 在上述代码中,我们首先定义了一个 `Node` 结构体来表示单链表中的每个节点,包括节点的值和指向下一个节点的指针。然后我们定义了 `reverseList` 函数来实现原地逆转单链表的功能。该函数接受一个指向指针的指针 `head`,这是因为我们需要通过指针来修改单链表的头节点,所以我们传递指向指针的指针。在函数内部,我们使用三个指针 `prev`、`current` 和 `next` 来依次遍历单链表,并将每个节点的指针指向前一个节点,从而实现原地逆转单链表的目的。 最后,我们定义了一个 `push` 函数来添加新节点到单链表的头部,并定义了 `printList` 函数来打印单链表中所有节点的值。在 `main` 函数中,我们创建了一个包含三个节点的单链表,并调用 `reverseList` 函数来原地逆转该单链表,最后打印出原始和逆转后的单链表
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值