顺序表应用1:多余元素删除之移位算法

顺序表应用1:多余元素删除之移位算法

Time Limit: 1000MS Memory Limit: 650KB

Problem Description

一个长度不超过10000数据的顺序表,可能存在着一些值相同的“多余”数据元素(类型为整型),编写一个程序将“多余”的数据元素从顺序表中删除,使该表由一个“非纯表”(值相同的元素在表中可能有多个)变成一个“纯表”(值相同的元素在表中只保留第一个)。
要求:
       1、必须先定义线性表的结构与操作函数,在主函数中借助该定义与操作函数调用实现问题功能;
       2、本题的目标是熟悉顺序表的移位算法,因此题目必须要用元素的移位实现删除;

Input

 第一行输入整数n,代表下面有n行输入;
之后输入n行,每行先输入整数m,之后输入m个数据,代表对应顺序表的每个元素。

Output

 输出有n行,为每个顺序表删除多余元素后的结果

Example Input

4
5 6 9 6 8 9
3 5 5 5
5 9 8 7 6 5
10 1 2 3 4 5 5 4 2 1 3

Example Output

6 9 8
5
9 8 7 6 5
1 2 3 4 5

Code realization

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define maxsize 1000000
typedef int element;
typedef struct
{
    element *elem;//数据
    int length;//长度

}list;
//开内存
void creat(list &L)
{
    L.elem=(element *)malloc(maxsize*sizeof(element));
    L.length=0;//长度初始为零

}
//输入函数
void input(list &L,int len)
{
    int i;
    L.length=len;
    for(i=0;i<len;i++)
        scanf("%d",&L.elem[i]);
}
//删除函数
void del(list &L,int j)
{
    for(j;j<L.length-1;j++)
        L.elem[j]=L.elem[j+1];
    L.length--;
}
//比较函数
void compare(list &L)
{
	int i,j;
	for(i=0;i<L.length-1;i++)
	{
		for(j=i+1;j<L.length;j++)
		{
			if(L.elem[i]==L.elem[j])
			{
				del(L, j);
				j--;
			}
		}
	}
}
//输出函数
void output(list &L)
{
    int i;
    for(i=0;i<L.length-1;i++)
        printf("%d ",L.elem[i]);
    printf("%d\n",L.elem[L.length-1]);
}
//主函数
int main()
{
    list L;
    int i,n,m,t;
    scanf("%d",&n);
    while(n--)
    {
        scanf("%d",&m);
        creat(L);
        input(L,m);
		compare(L);
        output(L);
    }
    return 0;
}
时间: 2024-09-19 09:50:55

顺序表应用1:多余元素删除之移位算法的相关文章

顺序表应用2:多余元素删除之建表算法

顺序表应用2:多余元素删除之建表算法 Time Limit: 3MS Memory Limit: 600KB Problem Description 一个长度不超过10000数据的顺序表,可能存在着一些值相同的"多余"数据元素(类型为整型),编写一个程序将"多余"的数据元素从顺序表中删除,使该表由一个"非纯表"(值相同的元素在表中可能有多个)变成一个"纯表"(值相同的元素在表中只保留第一个). 要求:        1.必须先

顺序表应用4:元素位置互换之逆置算法

顺序表应用4:元素位置互换之逆置算法 Time Limit: 10MS Memory Limit: 570KB Problem Description 一个长度为len(1<=len<=1000000)的顺序表,数据元素的类型为整型,将该表分成两半,前一半有m个元素,后一半有len-m个元素(1<=m<=len),设计一个时间复杂度为O(N).空间复杂度为O(1)的算法,改变原来的顺序表,把顺序表中原来在前的m个元素放到表的后段,后len-m个元素放到表的前段. 注意:先将顺序表元

顺序表应用4-2:元素位置互换之逆置算法(数据改进)

顺序表应用4-2:元素位置互换之逆置算法(数据改进) Time Limit: 80MS Memory Limit: 600KB Problem Description 一个长度为len(1<=len<=1000000)的顺序表,数据元素的类型为整型,将该表分成两半,前一半有m个元素,后一半有len-m个元素(1<=m<=len),设计一个时间复杂度为O(N).空间复杂度为O(1)的算法,改变原来的顺序表,把顺序表中原来在前的m个元素放到表的后段,后len-m个元素放到表的前段. 注

顺序表应用3:元素位置互换之移位算法

顺序表应用3:元素位置互换之移位算法 Time Limit: 1000MS Memory Limit: 570KB Problem Description 一个长度为len(1<=len<=1000000)的顺序表,数据元素的类型为整型,将该表分成两半,前一半有m个元素,后一半有len-m个元素(1<=m<=len),借助元素移位的方式,设计一个空间复杂度为O(1)的算法,改变原来的顺序表,把顺序表中原来在前的m个元素放到表的后段,后len-m个元素放到表的前段. 注意:先将顺序表

printf-设有一个顺序表A,包含n个元素,要求写出一个将该表逆置的算法,

问题描述 设有一个顺序表A,包含n个元素,要求写出一个将该表逆置的算法, #include #define MaxLen 50 typedef int elemtype: typedef elemtype sqlist [MaxLen]: int create (sqlist A) { int i,n: printf("创建一个顺序表n"): printf("输入元素个数:"): scanf( ): for (i=0:i<n:i++) { printf(&qu

C#实现顺序表(线性表)完整实例_C#教程

本文实例讲述了C#实现顺序表(线性表)的方法.分享给大家供大家参考,具体如下: 基本思想是使用数组作为盛放元素的容器,数组一开始的大小要实现确定,并使用一个Pointer指向顺序表中最后的元素.顺序表中的元素是数组中元素的子集.顺序表在内存中是连续的,优势是查找,弱势是插入元素和删除元素. 为避免装箱拆箱,这里使用泛型,代替object.使用object的例子可以参照本站这篇文章:http://www.jb51.net/article/87603.htm,这个链接中的例子实现的是队列,并没 有使

c语言顺序表-菜鸟求救,这个程序,做ACM题目时两个pass,三个错了,提示是unknown error。。。

问题描述 菜鸟求救,这个程序,做ACM题目时两个pass,三个错了,提示是unknown error... #include #include #include #define MAXSIZE 1000 static int h[MAXSIZE]; int k = 0, x=0; typedef int datatype; typedef struct { datatype a[MAXSIZE]; int size; }seq_list; void init(seq_list *L) { L->

《数据结构与算法:Python语言描述》一3.2顺序表的实现

3.2顺序表的实现 顺序表的基本实现方式很简单:表中元素顺序存放在一片足够大的连续存储区里,首元素(第一个元素)存入存储区的开始位置,其余元素依次顺序存放.元素之间的逻辑顺序关系通过元素在存储区里的物理位置表示(隐式表示元素间的关系). 3.2.1基本实现方式 最常见情况是一个表里保存的元素类型相同,因此存储每个表元素所需的存储量相同,可以在表里等距安排同样大小的存储位置.这种安排可以直接映射到计算机内存和单元,表中任何元素位置的计算非常简单,存取操作可以在O(1) 时间内完成. 设有一个顺序表

如何在C++中建立一个顺序表_C 语言

准备数据 复制代码 代码如下: #define MAXLEN 100 //定义顺序表的最大长度struct DATA{ char key[10]; //结点的关键字  char name[20]; int age;};struct SLType //定义顺序表结构 { DATA ListData[MAXLEN+1];//保存顺序表的结构数组 int ListLen;   //顺序表已存结点的数量 }; 定义了顺序表的最大长度MAXLEN.顺序表数据元素的类型DATA以及顺序表的数据结构SLTyp