C 顺序表应用1:多余元素删除之移位算法 SDUT

本文介绍了一种通过元素移位算法删除顺序表中重复元素的方法,将含有重复元素的顺序表转换为只保留首个元素的纯表。文章详细阐述了如何利用C语言实现这一功能,包括顺序表的初始化、数据输入输出以及重复元素的删除过程。

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


Description

一个长度不超过10000数据的顺序表,可能存在着一些值相同的“多余”数据元素(类型为整型),编写一个程序将“多余”的数据元素从顺序表中删除,使该表由一个“非纯表”(值相同的元素在表中可能有多个)变成一个“纯表”(值相同的元素在表中只保留第一个)。
要求:
1、必须先定义线性表的结构与操作函数,在主函数中借助该定义与操作函数调用实现问题功能;
2、本题的目标是熟悉顺序表的移位算法,因此题目必须要用元素的移位实现删除;


Input

第一行输入整数n,代表下面有n行输入;
之后输入n行,每行先输入整数m,之后输入m个数据,代表对应顺序表的每个元素。

Output

输出有n行,为每个顺序表删除多余元素后的结果


Sample
Input

4
5 6 9 6 8 9
3 5 5 5
5 9 8 7 6 5
10 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3


Output

6 9 8
5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5


Hint


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10000

struct node
{
    int data[MAX];
    int length;
};

void init(struct node *p);
//对顺序表进行初始化;
void putin(struct node *p,int k);
//数据输入函数;
void putout(struct node *p);
//数据输出函数;
void delete_samle(struct node *p);
//删除相同元素;

int main()
{
    struct node a;
    init(&a);
    int n,m;
    scanf("%d",&n);

    while (n--)
    {
        scanf("%d",&m);
        putin(&a,m);
        delete_samle(&a);
        putout(&a);
    }
    return 0;
}


void init(struct node *p)
//对顺序表进行初始化;
{
    p->length = 0;
}


void putin(struct node *p,int k)
//数据输入函数;
{
    int i;
    p->length = k;
    for (i = 0; i < k; i++)
    {
        scanf("%d",&p->data[i]);
    }
}


void putout(struct node *p)
//数据输出函数;
{
    int i;
    for (i = 0; i < p->length; i++)
    {
        if (i == p->length - 1)
        {
            printf("%d\n",p->data[i]);
        }
        else
        {
            printf("%d ",p->data[i]);
        }
    }
}

void delete_samle(struct node *p)
//删除相同元素;
{
    int i,j,k;

    for (i = 0; i < p->length; i++)
    {
        for (j = i + 1; j < p->length; j++)
            //进行一遍查找;
        {
            if (p->data[i] == p->data[j])
            {
                for (k = j; k < p->length - 1; k++)
                {
                    p->data[k] = p->data[k + 1];
                }
                p->length--;
                j--;//注意;
            }
        }
    }
}


### 创建顺序链表 为了实现顺序建立链表的任务,可以采用C++或Java编程语言来完成。下面提供两种方式的具体代码示例。 #### C++ 示例 在C++中定义节点类`Node`以及用于操作链表的方法: ```cpp #include <iostream> using namespace std; struct Node { int data; struct Node* next; }; // 插入新结点到链表末尾 void append(Node*& head, int newData) { Node* newNode = new Node(); newNode->data = newData; newNode->next = NULL; if (head == NULL) { // 如果列表为空,则设置头指针指向新的节点 head = newNode; return; } Node *last = head; while (last->next != NULL) last = last->next; // 找到最后一个节点 last->next = newNode; // 将最后一个节点链接至新节点 } // 显示链表中的所有元素 void displayList(Node* node) { while(node != NULL){ cout << node->data << " "; node = node->next; } } ``` 接着编写主函数读取用户输入并调用上述方法构建链表[^1]: ```cpp int main() { int n; cin >> n; Node* listHead = NULL; for(int i=0;i<n;++i){ int value; cin>>value; append(listHead,value); } displayList(listHead); // 展示最终形成的链表 return 0; } ``` #### Java 示例 对于Java版本,同样先声明内部静态类表示链表节点,并且创建辅助功能来进行插入和打印操作: ```java import java.util.Scanner; class LinkedList { static class Node { int data; Node next; public Node(int d) { this.data = d; this.next = null; } } private static void addAtEnd(Node headRef, int newValue) { Node end = new Node(newValue); if(headRef==null){ headRef=end; return ; }else{ Node temp=headRef; while(temp.next!=null){ temp=temp.next; } temp.next=end; } } private static void printLinkedList(Node node) { while (node != null) { System.out.print(node.data + " "); node = node.next; } } } ``` 随后,在`main()`方法里处理标准输入流并将接收到的数据加入到新建的链表实例当中: ```java public class Main { public static void main(String[] args) { Scanner scanner=new Scanner(System.in); int size=scanner.nextInt(); LinkedList.Node head=null; for(int i=0;i<size;i++){ int num=scanner.nextInt(); LinkedList.addAtEnd(head,num); } LinkedList.printLinkedList(head); // 输出整个链表的内容 } } ```
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