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[資料結構]02-線性結構1 兩個有序連結串列序列的合併

本題要求實現一個函式,將兩個連結串列表示的遞增整數序列合併為一個非遞減的整數序列。

函式介面定義:

List Merge( List L1, List L2 );

其中List結構定義如下:

typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
    ElementType Data; /* 儲存結點資料 */
    PtrToNode   Next; /* 指向下一個結點的指標 */
};
typedef PtrToNode List; /* 定義單鏈表型別 */

L1L2是給定的帶頭結點的單鏈表,其結點儲存的資料是遞增有序的;函式Merge

要將L1L2合併為一個非遞減的整數序列。應直接使用原序列中的結點,返回歸併後的連結串列頭指標。

裁判測試程式樣例:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int ElementType;
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
    ElementType Data;
    PtrToNode   Next;
};
typedef PtrToNode List;

List Read(); /* 細節在此不表 */
void Print( List L ); /* 細節在此不表;空連結串列將輸出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;
}

/* 你的程式碼將被嵌在這裡 */

輸入樣例:

3
1 3 5
5
2 4 6 8 10

輸出樣例:

1 2 3 4 5 6 8 10 
NULL
NULL
 
 

 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef int ElementType;
typedef struct Node *PtrToNode;
struct Node {
	ElementType Data;
	PtrToNode   Next;
};
typedef PtrToNode List;

List Read(); /* 細節在此不表 */
void Print(List L); /* 細節在此不表;空連結串列將輸出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;
}

List Read()
{
	int num;
	scanf("%d", &num);
	List a = (List)malloc(sizeof(struct Node));
	a->Next = NULL;
	if (num)
	{
		List p = a;
		while (num--)
		{
			List k = (List)malloc(sizeof(struct Node));
			scanf("%d", &(k->Data));
			p->Next = k;
			p = p->Next;
		}
		p->Next = NULL;
	}
	return a;
}

void Print(List L)
{
	if (L->Next)
	{
		List a;
		a = L;
		while (a->Next)
		{
			a = a->Next;
			printf("%d ", a->Data);
		}
	}
	else
	{
		printf("NULL");
	}
	printf("\n");
}

/* 你的程式碼將被嵌在這裡 */
List Merge(List L1, List L2)
{
	List L3 = (List)malloc(sizeof(struct Node));


	L3->Next = NULL;


	List p = L1->Next;
	List q = L2->Next;
	List r = L3;

	while(p&&q)
	{
		if (p->Data <= q->Data)
		{
			r->Next = p;
			r = r->Next;
			p = p->Next;
		}
		else
		{
			r->Next = q;
			r = r->Next;
			q = q->Next;
		}
	}
	r->Next = p ? p : q;
	L1->Next = NULL;
	L2->Next = NULL;



	return L3;
}