PAT反转链表 (25分)(静态链表)

反转链表 (25分)(静态链表)

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题目:

给定一个常数 K 以及一个单链表 L,请编写程序将 L 中每 K 个结点反转。例如:给定 L 为 1→2→3→4→5→6,K 为 3,则输出应该为 3→2→1→6→5→4;如果 K 为 4,则输出应该为 4→3→2→1→5→6,即最后不到 K 个元素不反转。

输入格式:

每个输入包含 1 个测试用例。每个测试用例第 1 行给出第 1 个结点的地址、结点总个数正整数 N (≤10^5)、以及正整数 K (≤N),即要求反转的子链结点的个数。结点的地址是 5 位非负整数,NULL 地址用 −1 表示。

接下来有 N 行,每行格式为:
Address Data Next

其中 Address 是结点地址,Data 是该结点保存的整数数据,Next 是下一结点的地址。

输出格式:

对每个测试用例,顺序输出反转后的链表,其上每个结点占一行,格式与输入相同。

输入样例:

00100 6 4
00000 4 99999
00100 1 12309
68237 6 -1
33218 3 00000
99999 5 68237
12309 2 33218

输出样例:

00000 4 33218
33218 3 12309
12309 2 00100
00100 1 99999
99999 5 68237
68237 6 -1

好像在题目设置的时候就放了几个无效结点,所以只能老老实实的用静态链表实现了,就是让结点的next存放下一个元素的下标

这道题目写了挺长时间的,后来在纸上画了一下过程,思路清晰多了,看到了很多细节部分。有关链表的题目还是要画下图走下过程比较好一点

注意:
输出时候的格式
对第一次的反转要进行特殊处理
反转的过程中小心断链!!!

附上AC代码

#include
using namespace std;
int head, N, K;
struct SNode{
	int data; 
	int next;
}L[100000];

void Reverse(SNode *node, int &head, int k){
	int cnt = 0;			
	int	preLastNode = -1;				//表示前一段待反转区段的最后一个结点 
	int p = head, first, pre, cur, nex;
	while(p != -1){
		cnt++;
		int tmp = node[p].next;			//记录当前结点的下一个结点,将来反转后的尾结点要指向tmp 
		if( cnt == 1 )					//first为当前反转段的第一个元素
			first = p;			
		if( cnt == k ){
			pre = tmp, cur = first, nex; 
			while(cnt){					//反转链表 
				nex = node[cur].next;
				node[cur].next = pre;
				pre = cur;
				cur = nex;
				cnt--; 	
			}
			//这里的p为反转后在反转区段中的头结点 
			if( preLastNode == -1)		//第一次反转的时候,需要做特殊处理,改变head结点 
				head = p;
			else						//将前一次反转的最后一个结点指向当前结点,防止断链 
				node[preLastNode].next = p;
			preLastNode = first;	 	 
		}
		p = tmp;						//这里 如果用p = L[p].Next会陷入死循环,因为已经实现反转了  
	}
} 
int main(void){
	scanf("%d %d %d", &head, &N, &K);
	int address, data, next;
	for(int i = 0; i < N; i++){
		scanf("%d %d %d", &address, &data, &next);
		L[address].data = data;
		L[address].next = next;
	}
	int flag = 0;
	Reverse(L, head, K);
	int p = head;
	while(p != -1){
		if(L[p].next != -1)printf("%05d %d %05d\n", p, L[p].data, L[p].next);
		else  printf("%05d %d %d\n", p, L[p].data, L[p].next);
		p = L[p].next;
	}
}

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