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#include <iostream> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode* next; ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {} }; ListNode* insert(ListNode* head, int x) { ListNode* prev = NULL; ListNode* curr = head; while (curr != NULL && curr->val <= x) { prev = curr; curr = curr->next; } ListNode* node = new ListNode(x); if (prev == NULL) { node->next = head; return node; } else { node->next = prev->next; prev->next = node; return head; } } void printList(ListNode* head) { while (head != NULL) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } int main() { int n, x; cin >> n; ListNode* head = NULL; for (int i = 0; i < n; i++) { int val; cin >> val; head = insert(head, val); } cin >> x; head = insert(head, x); printList(head); return 0; } 用c语言实现

时间: 2024-01-26 14:01:39 浏览: 175
以下是使用C语言实现的代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> struct ListNode { int val; struct ListNode* next; }; struct ListNode* insert(struct ListNode* head, int x) { struct ListNode* prev = NULL; struct ListNode* curr = head; while (curr != NULL && curr->val <= x) { prev = curr; curr = curr->next; } struct ListNode* node = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode)); node->val = x; if (prev == NULL) { node->next = head; return node; } else { node->next = prev->next; prev->next = node; return head; } } void printList(struct ListNode* head) { while (head != NULL) { printf("%d ", head->val); head = head->next; } printf("\n"); } int main() { int n, x; scanf("%d", &n); struct ListNode* head = NULL; for (int i = 0; i < n; i++) { int val; scanf("%d", &val); head = insert(head, val); } scanf("%d", &x); head = insert(head, x); printList(head); return 0; } ``` 这个C语言版本的代码与C++版本的代码非常相似,只是语法和一些细节上有所不同。
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#include <iostream> #include <sstream> #include <vector> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode *next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; class Solution { public: ListNode* rotateRight(ListNode* head, int k) { if (head == nullptr || head->next == nullptr) return head; int length = 0; ListNode* p = head; while (p != nullptr) { length++; p = p->next; } k = k % length; if (k == 0) return head; ListNode* fast = head; for (int i = 0; i < k; ++i) { fast = fast->next; } ListNode* slow = head; while (fast->next != nullptr) { slow = slow->next; fast = fast->next; } ListNode* newHead = slow->next; slow->next = nullptr; fast->next = head; return newHead; } }; void printList(ListNode* head) { while (head != nullptr) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } int main() { // 读取输入 vector<int> nums; string line; cout << "输入链表元素 (空格分隔,如:1 2 3 4 5): "; getline(cin, line); istringstream iss(line); int num; while (iss >> num) { nums.push_back(num); } cout << "输入旋转次数 k: "; int k; cin >> k; // 构建链表 ListNode* head = nullptr; ListNode* tail = nullptr; for (int num : nums) { if (!head) { head = new ListNode(num); tail = head; } else { tail->next = new ListNode(num); tail = tail->next; } } // 执行旋转 Solution sol; ListNode* newHead = sol.rotateRight(head, k); // 输出结果 cout << "旋转后链表: "; printList(newHead); // 内存释放(可选) while (newHead) { ListNode* temp = newHead; newHead = newHead->next; delete temp; } return 0; }不要用到#include <sstream> #include <vector>

#include <iostream> using namespace std; // 定义链表节点结构 struct ListNode { int val; ListNode *next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; class Solution { public: ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) { ListNode *dummy = new ListNode(0); // 虚拟头结点 dummy->next = head; ListNode *prev = dummy; ListNode *cur = head; while (cur) { if (cur->val == val) { prev->next = cur->next; // 跳过当前节点 delete cur; // 释放内存 cur = prev->next; // 更新当前指针 } else { prev = cur; // 前驱指针后移 cur = cur->next; // 当前指针后移 } } ListNode *newHead = dummy->next; delete dummy; // 删除虚拟头结点 return newHead; } }; // 辅助函数:打印链表 void printList(ListNode* head) { while (head) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } // 测试用例 int main() { // 创建示例链表 1->2->3->3->4->5->3 ListNode *head = new ListNode(1); head->next = new ListNode(2); head->next->next = new ListNode(3); head->next->next->next = new ListNode(3); head->next->next->next->next = new ListNode(4); head->next->next->next->next->next = new ListNode(5); head->next->next->next->next->next->next = new ListNode(3); Solution sol; cout << "原链表: "; printList(head); head = sol.removeElements(head, 3); cout << "删除后: "; printList(head); // 输出: 1 2 4 5 // 释放内存 while (head) { ListNode *temp = head; head = head->next; delete temp; } return 0; }我想要给链表自由赋值,请用循环语句写出来

根据你给我的代码修改我要的是控制台输入1 2 3 4 5 2 #include <iostream> using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode *next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; class Solution { public: ListNode* rotateRight(ListNode* head, int k) { // 处理空链表或单节点链表 if (head == nullptr || head->next == nullptr) return head; // 计算链表长度 int length = 0; ListNode* p = head; while (p != nullptr) { length++; p = p->next; } // 计算有效旋转次数 k = k % length; if (k == 0) return head; // 快指针先走k步 ListNode* fast = head; for (int i = 0; i < k; ++i) { fast = fast->next; } // 同步移动快慢指针找到断开点 ListNode* slow = head; while (fast->next != nullptr) { slow = slow->next; fast = fast->next; } // 重组链表 ListNode* newHead = slow->next; slow->next = nullptr; fast->next = head; return newHead; } }; // 辅助函数:打印链表 void printList(ListNode* head) { while (head != nullptr) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } // 测试用例 int main() { // 示例1 ListNode* head1 = new ListNode(1); head1->next = new ListNode(2); head1->next->next = new ListNode(3); head1->next->next->next = new ListNode(4); head1->next->next->next->next = new ListNode(5); Solution().rotateRight(head1, 2); printList(head1); // 实际测试需先执行旋转后打印新头节点,此处仅为示意 // 示例2 ListNode* head2 = new ListNode(0); head2->next = new ListNode(1); head2->next->next = new ListNode(2); ListNode* result2 = Solution().rotateRight(head2, 4); printList(result2); // 输出应为 2 0 1 return 0; }

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#include <iostream> #include "listnode.h" using namespace std; struct listNode { listNode * prev, * next; int val; listNode(): val(0), prev(nullptr), next(nullptr){} listNode(int v, listNode *p, listNode *n): val(v), prev(p), next(n) { if (prev != nullptr) prev->next = this; if (next != nullptr) next->prev = this; } }; class OrderedList { protected: listNode * root; public: OrderedList(){root=new listNode();} ~OrderedList(){ listNode* cur=root; if(cur->prev!=nullptr)cur=cur->prev; if(cur!=nullptr){listNode*tmp=cur;cur=cur->next;delete tmp;}} virtual void insert(int val)=0; void printList() const { listNode* cur=root; if(cur->prev!=nullptr)cur=cur->prev; if(cur!=nullptr){cout<<cur->val<<' ';cur=cur->next;} } }; class AscendOrderedList:public OrderedList { public: AscendOrderedList(){root=new listNode();} ~AscendOrderedList(){ listNode* cur=root; if(cur->prev!=nullptr)cur=cur->prev; if(cur!=nullptr){listNode*tmp=cur;cur=cur->next;delete tmp;}} virtual void insert(int v){ listNode*pre=root; while(v>pre->val&&pre!=nullptr){pre=pre->next;} listNode*ins=new listNode(v, pre,pre->next); pre->next=ins; ins->next->prev=ins; } }; class DescendOrderedList:public OrderedList { public: DescendOrderedList(){root=new listNode();} ~DescendOrderedList(){ listNode* cur=root; if(cur->prev!=nullptr)cur=cur->prev; if(cur!=nullptr){listNode*tmp=cur;cur=cur->next;delete tmp;}} virtual void insert(int v){ listNode*pre=root; while(vval&&pre!=nullptr){pre=pre->next;} listNode*ins=new listNode(v, pre, pre->next); pre->next=ins; ins->next->prev=ins; } }为什么运行崩溃

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