链表A的元素按从大到小的降序排列,链表B的元素无序,两个链表均无表头,要求: 1、代码编写计算B的长度、找到B中最小元素和最大元素的位置、以及最后一个元素的位置:(40分) 2、编写一个算法将它们合并成一个链表C(有表头),要求C的元素是从小到大的升序排列:(50分)

时间: 2024-05-12 09:18:34 浏览: 54
好的,我明白了。下面是我的回答: 1. 计算B的长度、找到B中最小元素和最大元素的位置、以及最后一个元素的位置的代码如下: ```python # 遍历B链表,计算长度、找最小值和最大值的位置、以及最后一个元素的位置 B_len = 0 B_min_pos = 0 B_max_pos = 0 B_last_pos = 0 B_cur_pos = B while B_cur_pos is not None: B_len += 1 if B_cur_pos.data < B[B_min_pos]: B_min_pos = B_len - 1 if B_cur_pos.data > B[B_max_pos]: B_max_pos = B_len - 1 B_last_pos = B_len - 1 B_cur_pos = B_cur_pos.next ``` 其中,B 表示链表 B 的数据,B_min_pos 和 B_max_pos 分别表示最小元素和最大元素的位置,B_last_pos 表示最后一个元素的位置。 2. 合并链表 A 和 B 并得到链表 C 的代码如下: ```python # 将链表 B 的数据按升序排列 B_sorted = sorted(B) # 将链表 A 和排序后的链表 B 合并到链表 C 中 C = Node(None) # C 表头 C_cur_pos = C # 扫描链表 A 和排序后的链表 B,按升序将元素插入链表 C 中 A_cur_pos = A B_cur_pos = 0 B_sorted_len = len(B_sorted) while A_cur_pos is not None: # 跳过 B 中比当前 A 元素小的元素 while B_cur_pos < B_sorted_len and B_sorted[B_cur_pos] < A_cur_pos.data: C_cur_pos.next = Node(B_sorted[B_cur_pos]) C_cur_pos = C_cur_pos.next B_cur_pos += 1 # 将当前 A 元素插入链表 C 中 C_cur_pos.next = Node(A_cur_pos.data) C_cur_pos = C_cur_pos.next A_cur_pos = A_cur_pos.next # 将剩余的排序后的 B 中元素插入链表 C 中 while B_cur_pos < B_sorted_len: C_cur_pos.next = Node(B_sorted[B_cur_pos]) C_cur_pos = C_cur_pos.next B_cur_pos += 1 # 移除 C 表头 C = C.next ``` 在这个实现中,首先将链表 B 的数据进行排序,然后扫描链表 A 和排序后的链表 B,按升序将元素插入链表 C 中。最后,将剩余的排序后的 B 中元素也插入链表 C 中,并移除 C 表头,得到最终的链表 C。
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#ifndef _LINKSET_H_ #define _LINKSET_H_ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef int DataType; struct node { DataType element; struct node *next; }; typedef struct node * SET; void insert(DataType datax, SET set); /* 函数名: InitSet 函数功能:根据参数num,初始化集合 函数参数:集合元素的个数 返回值:集合头指针 */ SET InitSet(int num) { SET p; p = ( struct node *)malloc(sizeof(struct node)) ; p->next = NULL; p->element = num; int temp; for(int i =0;i<num;i++) { scanf("%d",&temp); insert(temp, p); //调用insert函数,将输入数据插入集合 } return p; } /* 函数名: find 函数功能:在集合中查找值为datax的成员 函数参数:datax:待查找的值 ; set:集合的头结点 返回值:找到值为datax的成员返回1,否则返回0 */ int find(DataType datax, SET set) { //请在此处填写代码,在set集合中查找值为datax的成员,若找到返回1,否则返回0 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: insert 函数功能:在集合set中插入值为datax的成员 ,插入位置在表头 函数参数:datax:待插入的值 ; set:集合的头结点 返回值:无 时间复杂度:O(1) */ void insert(DataType datax, SET set) { //请在此处填写代码,将datax插入集合set, 注意因集合元素是无序的,只需将新成员插入表头 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: copyList 函数功能:将集合setA复制生成集合setB 函数参数:setA 、setB的头结点 返回值:无 */ void copySet(SET setA, SET setB) { //请在此处填写代码,实现将集合setA的成员复制到集合setB的功能 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: printSet 函数功能:输出集合的元素,以空格作为元素之间分界符 函数参数:set的头结点 返回值:无 */ void printSet(SET set) { //请在此处填写代码,实现输出集合元素的功能,元素之间以空格为分界符 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: setUnion 函数功能:求两个集合setA 和 setB的并集 函数参数:setA和setB的头结点 返回值:并集集合的头结点 */ SET setUnion(SET setA ,SET setB) { //请在此处填写代码,可直接使用上面已经实现的各操作 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: setIntersect 函数功能:求两个集合setA 和 setB的交集 函数参数:setA和setB的头结点 返回值:交集集合的头结点 */ SET setIntersect(SET setA ,SET setB) { //请在此处填写代码,可直接使用上面已经实现的各操作 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } /* 函数名: setExcept 函数功能:求两个集合setA 和 setB的差 函数参数:setA和setB的头结点 返回值:结果集合的头结点 */ SET setExcept(SET setA ,SET setB) { //请在此处填写代码,可直接使用上面已经实现的各操作 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } void destroySet(SET set) { //释放存储集合的链表空间,表头为set } #endif集合的实现方法有多种,其中一种方法是用单链表表示。存储结构可定义如下: struct Node { DataType element; struct Node *next; }; 假设单链表的头结点不存放集合元素,但头结点的element存放链表中数据元素的个数。 编程要求 在右侧编辑器补充代码,完成单链表基本操作并使用基本操作实现集合的相关操作。 因为集合是无序的,所以插入数据都采用头插法以提高效率 测试说明 平台会对你编写的代码进行测试: 测试输入: 5 91 51 2 32 7 4 21 51 2 16 预期输出: 并集: 16 21 4 5 91 51 2 32 7 交集:51 2 差集:5 91 32 7 测试输入: 2 1 100 4 16 101 1 6 预期输出: 并集: 6 101 16 4 2 1 100 交集:1 差集:2 100 根据题目完成代码

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