数组模拟链表
原因:在笔试当中,通常可以使用结构体+指针
的方式实现,链表,但是由于每次都需要new一个新节点
,所以会导致时间超时,或者可以直接一次性new出很多节点
,但是这样做就和用数组模拟链表
差不多了.
struct Node
{
int val;
Node *next;
}
new Node(); //速度非常慢
- 单链表:用的最多的是
邻接表
,邻接表主要用来存储树
和图
- 双链表:优化某些问题
单链表
单链表的每一个节点,用来存一个val
和一个next指针
.
数组模拟链表
int e[N]
, ne[N]
- e[N]代表数组元素的值
- ne[N]代表next指针,指向下一个元素
- 空值用
-1
代替
我们通过下标
的方式将e[N]
和ne[N
]联系在一起
- 在头结点插入一个元素
void init()
{
head = -1;
idx = 0; //存储当前已经用到了哪个点
}
void add_to_head(int x)
{
e[idx] =x;
ne[idex] = head;
head = idx;
idx ++;
}
- 将 x插到下标是k的点后面
- 将下标是k的点后面的点删掉
题目
实现一个单链表,链表初始为空,支持三种操作:
- 向链表头插入一个数;
- 删除第 k 个插入的数后面的数;
- 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:
H x
,表示向链表头插入一个数 x。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)。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 00)。
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>
using namespace std;
const int N = 100010;
//head 表示头结点的下标
// e[i] 表示节点i的值
// ne[i] 表示节点i的next指针是多少
// idx 存储当前已经用到了哪个节点
int head, e[N], ne[N], idx;
// 初始化
void init()
{
head = -1;
idx = 0;
}
void add_to_head(int x)
{
e[idx] = x;
ne[idx] = head;
head = idx;
idx ++;
}
//将 x插到下标是k的点后面
void add (int k, int x)
{
e[idx] = x;
ne[idx] = ne[k];
ne[k] = idx;
idx ++;
}
//将下标是l的点后面的点删掉
void remove(int k)
{
ne[k] = ne[ne[k]];
}
int main()
{
int m;
cin >> m;
init();
while (m --)
{
int k ,x;
char op;
cin >> op;
if (op == 'H')
{
cin >> x;
add_to_head(x);
}
else if (op == 'D')
{
cin >> k;
if (!k) head = ne[head]; //删除头结点
remove(k - 1);
}
else
{
cin >> k >> x;
add(k - 1, x);
}
}
for (int i = head; i != -1; i = ne[i]) cout << e[i] << ' ';
cout << endl;
return 0;
}