연결리스트의 모든 K번째 노드 삭제
이 글에서는 연결리스트의 k번째 노드를 모두 삭제하는 방법을 설명하겠습니다. k의 배수에 있는 모든 노드를 삭제해야 합니다. 즉, k, 2*k, 3*k 등의 위치에 있는 노드를 삭제해야 합니다.
Input : 112->231->31->41->54->63->71->85 k = 3 Output : 112->231->41->54->71->85 Explanation: As 3 is the k-th node after its deletion list would be : First iteration :112->231->41->54->63->71->85 Now we count from 41 the next kth node is 63 After the second iteration our list will become : 112->231->41->54->71->85 And our iteration continues like this. Input: 14->21->23->54->56->61 k = 1 Output: Empty list Explanation: All nodes need to be deleted
이 문제에서는 최적화할 필요가 없을 정도로 효율적인 간단한 방법을 적용하겠습니다.
해결 방법을 찾는 방법
이 문제에서는 카운터를 사용하여 연결 목록을 탐색합니다. 카운터가 k에 도달하면 노드를 삭제하고 카운터를 새로 고쳐 현재 노드의 k 번째 위치에서 다음 요소를 찾습니다.
예제
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; /* Linked list Node */ struct Node { int data; struct Node* next; }; void push(struct Node** ref, int new_data) { // pushing the data into the list struct Node* new_n = new Node; new_n->data = new_data; new_n->next = (*ref); (*ref) = new_n; } void deletek(Node* prev, Node* curr) { // delete function if(prev == NULL) { prev = curr; curr = curr -> next; free(prev); prev = NULL; } else { prev -> next = curr -> next; auto tmp = curr; free(tmp); // freeing the space } } /* Function to print linked list */ void displayList(struct Node *head) { struct Node *temp = head; while (temp != NULL) { cout<<temp->data<<" "; temp = temp->next; } } // Function to create a new node. struct Node *newNode(int x) { Node *temp = new Node; temp->data = x; temp->next = NULL; return temp; } int main() { struct Node* head = NULL; push(&head, 80); push(&head, 70); push(&head, 60); push(&head, 50); push(&head, 40); push(&head, 30); push(&head, 20); int k = 3; // given k Node* curr = head; // current pointer Node* prev = NULL; // previous pointer int count = 1; // position counter if(head == NULL || k == 0) // if list is already empty or k = 0 cout << "Invalid\n"; else { while(curr) { // traversing the list if(count == k) { deletek(prev, curr); curr = prev -> next; count = 1; } else { count++; prev = curr; curr = curr -> next; } } displayList(head); // printing the new list } return 0; }
출력
20 30 50 60 80
위 방법의 시간 복잡도는 O(N)입니다. 여기서 N은 주어진 연결 목록의 크기입니다.
위 코드 설명
위 방법에서는 먼저 세 가지를 유지합니다. 첫 번째는 현재 포인터, 두 번째는 이전 포인터, 세 번째는 위치 카운터입니다. 이제 위치 카운터가 k와 같을 때 특정 노드를 삭제하고 삭제 함수를 호출하고 이전 및 현재 카운터를 매개변수로 전달한 다음 현재 노드를 삭제하고 공간을 확보합니다. 삭제 함수가 완료되면 이동합니다. 현재 포인터 다음 요소로 이동하여 카운터를 1로 새로 고치고 현재 포인터가 NULL이 될 때까지 이 블록을 반복합니다.
결론
이 글에서는 연결 리스트의 k번째 노드를 모두 삭제하는 문제를 해결했습니다. 우리는 또한 이 문제를 해결하기 위한 C++ 프로그램과 완전한(사소한) 접근 방식을 배웠습니다. C, Java, Python 등과 같은 다른 언어로 동일한 프로그램을 작성할 수 있습니다. 이 기사가 도움이 되기를 바랍니다.
위 내용은 연결리스트의 모든 K번째 노드 삭제의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C 언어 데이터 구조 : 트리 및 그래프의 데이터 표현은 노드로 구성된 계층 적 데이터 구조입니다. 각 노드에는 데이터 요소와 하위 노드에 대한 포인터가 포함되어 있습니다. 이진 트리는 특별한 유형의 트리입니다. 각 노드에는 최대 두 개의 자식 노드가 있습니다. 데이터는 structtreenode {intdata; structtreenode*왼쪽; structReenode*오른쪽;}을 나타냅니다. 작업은 트리 트래버스 트리 (사전 조정, 인 순서 및 나중에 순서) 검색 트리 삽입 노드 삭제 노드 그래프는 요소가 정점 인 데이터 구조 모음이며 이웃을 나타내는 오른쪽 또는 무의미한 데이터로 모서리를 통해 연결할 수 있습니다.

파일 작동 문제에 대한 진실 : 파일 개방이 실패 : 불충분 한 권한, 잘못된 경로 및 파일이 점유 된 파일. 데이터 쓰기 실패 : 버퍼가 가득 차고 파일을 쓸 수 없으며 디스크 공간이 불충분합니다. 기타 FAQ : 파일이 느리게 이동, 잘못된 텍스트 파일 인코딩 및 이진 파일 읽기 오류.

C 언어 기능은 코드 모듈화 및 프로그램 구축의 기초입니다. 그들은 선언 (함수 헤더)과 정의 (기능 본문)로 구성됩니다. C 언어는 값을 사용하여 기본적으로 매개 변수를 전달하지만 주소 패스를 사용하여 외부 변수를 수정할 수도 있습니다. 함수는 반환 값을 가질 수 있거나 가질 수 있으며 반환 값 유형은 선언과 일치해야합니다. 기능 명명은 낙타 또는 밑줄을 사용하여 명확하고 이해하기 쉬워야합니다. 단일 책임 원칙을 따르고 기능 단순성을 유지하여 유지 관리 및 가독성을 향상시킵니다.

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.

C 언어 함수 이름 정의에는 다음이 포함됩니다. 반환 값 유형, 기능 이름, 매개 변수 목록 및 기능 본문. 키워드와의 충돌을 피하기 위해 기능 이름은 명확하고 간결하며 스타일이 통일되어야합니다. 기능 이름에는 범위가 있으며 선언 후 사용할 수 있습니다. 함수 포인터를 사용하면 기능을 인수로 전달하거나 할당 할 수 있습니다. 일반적인 오류에는 명명 충돌, 매개 변수 유형의 불일치 및 선언되지 않은 함수가 포함됩니다. 성능 최적화는 기능 설계 및 구현에 중점을두고 명확하고 읽기 쉬운 코드는 중요합니다.

C 언어 멀티 스레딩 프로그래밍 안내서 : 스레드 생성 : pthread_create () 함수를 사용하여 스레드 ID, 속성 및 스레드 함수를 지정합니다. 스레드 동기화 : 뮤텍스, 세마포어 및 조건부 변수를 통한 데이터 경쟁 방지. 실제 사례 : 멀티 스레딩을 사용하여 Fibonacci 번호를 계산하고 여러 스레드에 작업을 할당하고 결과를 동기화하십시오. 문제 해결 : 프로그램 충돌, 스레드 정지 응답 및 성능 병목 현상과 같은 문제를 해결합니다.

C 언어 기능은 재사용 가능한 코드 블록입니다. 입력, 작업을 수행하며 결과를 반환하여 모듈 식 재사성을 향상시키고 복잡성을 줄입니다. 기능의 내부 메커니즘에는 매개 변수 전달, 함수 실행 및 리턴 값이 포함됩니다. 전체 프로세스에는 기능이 인라인과 같은 최적화가 포함됩니다. 좋은 기능은 단일 책임, 소수의 매개 변수, 이름 지정 사양 및 오류 처리 원칙에 따라 작성됩니다. 함수와 결합 된 포인터는 외부 변수 값 수정과 같은보다 강력한 기능을 달성 할 수 있습니다. 함수 포인터는 함수를 매개 변수 또는 저장 주소로 전달하며 함수에 대한 동적 호출을 구현하는 데 사용됩니다. 기능 기능과 기술을 이해하는 것은 효율적이고 유지 가능하며 이해하기 쉬운 C 프로그램을 작성하는 데 핵심입니다.

C에서 카운트 다운을 출력하는 방법? 답변 : 루프 명령문을 사용하십시오. 단계 : 1. 변수 n을 정의하고 카운트 다운 번호를 출력에 저장합니다. 2. n이 1보다 작을 때까지 n을 지속적으로 인쇄하려면 while 루프를 사용하십시오. 3. 루프 본체에서 n의 값을 인쇄하십시오. 4. 루프가 끝나면 n을 1 씩 빼기 위해 다음 작은 상호 상호를 출력합니다.
