02-线性结构1 两个有序链表序列的合并(15 point(s))
本题要求实现一个函数,将两个链表表示的递增整数序列合并为一个非递减的整数序列。
函数接口定义:
List Merge( List L1, List L2 );
其中List结构定义如下:
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
ElementType Data; /* 存储结点数据 */
PtrToNode Next; /* 指向下一个结点的指针 */
};
typedef PtrToNode List; /* 定义单链表类型 */
L1和L2是给定的带头结点的单链表,其结点存储的数据是递增有序的;函数Merge要将L1和L2合并为一个非递减的整数序列。应直接使用原序列中的结点,返回归并后的带头结点的链表头指针。
裁判测试程序样例:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef int ElementType;
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
ElementType Data;
PtrToNode Next;
};
typedef PtrToNode List;
List Read(); /* 细节在此不表 */
void Print( List L ); /* 细节在此不表;空链表将输出NULL */
List Merge( List L1, List L2 );
int main()
{
List L1, L2, L;
L1 = Read();
L2 = Read();
L = Merge(L1, L2);
Print(L);
Print(L1);
Print(L2);
return 0;
}
/* 你的代码将被嵌在这里 */
输入样例:
3
1 3 5
5
2 4 6 8 10
输出样例:
1 2 3 4 5 6 8 10
NULL
NULL
思路
因为 本来两个链表 就是有序的
所以 如果两个链表当前所指的地址 都不是 NULL地址的话
就比较两个值的大小 取值小的地址 当做 目标链表的下一个地址
如果 有一个链表 目前所指的地址 是NULL 地址的话 就直接 指向另一个地址就可以了
AC代码
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef int ElementType;
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
ElementType Data;
PtrToNode Next;
};
typedef PtrToNode List;
List Read(); /* 细节在此不表 */
void Print( List L ); /* 细节在此不表;空链表将输出NULL */
List Merge( List L1, List L2 );
int main()
{
List L1, L2, L;
L1 = Read();
L2 = Read();
L = Merge(L1, L2);
Print(L);
Print(L1);
Print(L2);
return 0;
}
/* 你的代码将被嵌在这里 */
List Read()
{
int n;
scanf("%d", &n);
List L = (List) malloc (sizeof(PtrToNode));
L -> Next = NULL;
if (n)
{
List r = L;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
List p = (List) malloc (sizeof(struct Node));
scanf("%d", &(p -> Data));
r -> Next = p;
r = p;
}
r -> Next = NULL;
}
return L;
}
void Print(List L)
{
L = L -> Next;
if (L == NULL)
printf("NULL
");
else
{
for (int i = 0; ; i++)
{
if (i)
printf(" ");
printf("%d", L -> Data);
L = L -> Next;
if (L == NULL)
break;
}
printf("
");
}
}
List Merge( List L1, List L2 ) //仅提交此部分就可以
{
List ans = (List) malloc (sizeof(PtrToNode));
List p1, p2;
p1 = L1 -> Next;
p2 = L2 -> Next;
List r = ans;
List temp;
while (p1 && p2)
{
if (p1 && p2)
{
if (p1 -> Data < p2 -> Data)
{
temp = p1;
p1 = p1 -> Next;
}
else
{
temp = p2;
p2 = p2 -> Next;
}
}
r -> Next = temp;
r = temp;
}
if (p1)
r -> Next = p1;
else
r -> Next = p2;
L1 -> Next = NULL;
L2 -> Next = NULL;
return ans;
}