一步一步写算法(之链表重合)

简介: 原文: 一步一步写算法(之链表重合) 【 声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。  联系信箱:feixiaoxing @163.com】     链表重合是一个好玩的问题。
原文: 一步一步写算法(之链表重合)

【 声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。  联系信箱:feixiaoxing @163.com】


    链表重合是一个好玩的问题。原题目是这样的:有两个链表,那么如何判断这两个链表是不是重合的?至于这个链表在什么时候重合的,这不重要,关键是判断这个链表究竟有没有重合。究竟有什么方法呢?

    最简单的方法就是查看两者有没有共同点。那么依次判断就行了。

int find_node_in_link(LINK_NODE* pLink, LINK_NODE* pNode)
{
	while(pLink){
		if(pLink == pNode)
			return 1;
		pLink = pLink->next;
	}

	return 0;
}

STATUS find_if_link_merge(LINK_NODE* pLinkOne, LINK_NODE* pLinkTwo)
{
	LINK_NODE* pHead;

	if(NULL == pLinkOne || NULL == pLinkTwo)
		return FALSE;

	pHead = pLinkTwo;
	while(pHead){
		if(find_node_in_link(pLinkOne, pHead))
			return TRUE;
		pHead = pHead->next;
	}

	return FALSE;
}
    另外一种方法就是计数的方法,既然链表在某处重合,那么此点访问的次数就是2,所以我们可以依次把两个链表遍历一下,最后查看有没有节点的count为2即可。

typedef struct _LINK_NODE
{
	int data;
	int count;
	struct _LINK_NODE* next;
}LINK_NODE;

void process_all_link_node(LINK_NODE* pNode)
{
	assert(NULL != pNode);

	while(pNode){
		pNode->count ++;
		pNode = pNode->next;
	}
}
    从计数的方法,我们可以发现如果两个链表是重合的,那么他们的最后一个节点必然是相同的,所以只要判断最后一个节点是否相同即可。

STATUS find_if_link_merge(LINK_NODE* pLinkOne, LINK_NODE* pLinkTwo)
{
	assert(NULL != pLinkOne && NULL != pLinkTwo);

	while(pLinkOne->next) pLinkOne = pLinkOne->next;
	while(pLinkTwo->next) pLinkTwo = pLinkTwo->next;

	return (pLinkOne == pLinkTwo) ? TRUE : FALSE;
}

总结:

    1)链表重合的题目虽然简单,但是从不同的角度可以有不同的答案;

    2)本题目来自《编程之美》, 如果对解法还有兴趣的朋友可以参考《编程之美》。

目录
相关文章
|
算法
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-19、删除链表的倒数第 N个结点
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-19、删除链表的倒数第 N个结点
319 1
|
算法 索引
❤️算法笔记❤️-(每日一刷-141、环形链表)
❤️算法笔记❤️-(每日一刷-141、环形链表)
220 0
|
算法
【❤️算法笔记❤️】-(每日一刷-876、单链表的中点)
【❤️算法笔记❤️】-(每日一刷-876、单链表的中点)
214 0
|
算法
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-23、合并 K 个升序链表
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-23、合并 K 个升序链表
206 0
|
存储 算法
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-21、合并两个有序链表
【❤️算法笔记❤️】-每日一刷-21、合并两个有序链表
366 0
|
存储 机器学习/深度学习 算法
C 408—《数据结构》算法题基础篇—链表(下)
408考研——《数据结构》算法题基础篇之链表(下)。
498 30
|
存储 监控 算法
员工电脑监控系统中的 C# 链表算法剖析-如何监控员工的电脑
当代企业管理体系中,员工电脑监控已成为一个具有重要研究价值与实践意义的关键议题。随着数字化办公模式的广泛普及,企业亟需确保员工对公司资源的合理利用,维护网络安全环境,并提升整体工作效率。有效的电脑监控手段对于企业实现这些目标具有不可忽视的作用,而这一过程离不开精妙的数据结构与算法作为技术支撑。本文旨在深入探究链表(Linked List)这一经典数据结构在员工电脑监控场景中的具体应用,并通过 C# 编程语言给出详尽的代码实现与解析。
242 5
|
存储 算法 C语言
C 408—《数据结构》算法题基础篇—链表(上)
408考研——《数据结构》算法题基础篇之链表(上)。
726 25
|
12月前
|
存储 算法 物联网
解析局域网内控制电脑机制:基于 Go 语言链表算法的隐秘通信技术探究
数字化办公与物联网蓬勃发展的时代背景下,局域网内计算机控制已成为提升工作效率、达成设备协同管理的重要途径。无论是企业远程办公时的设备统一调度,还是智能家居系统中多设备间的联动控制,高效的数据传输与管理机制均构成实现局域网内计算机控制功能的核心要素。本文将深入探究 Go 语言中的链表数据结构,剖析其在局域网内计算机控制过程中,如何达成数据的有序存储与高效传输,并通过完整的 Go 语言代码示例展示其应用流程。
231 0
|
存储 监控 算法
公司监控上网软件架构:基于 C++ 链表算法的数据关联机制探讨
在数字化办公时代,公司监控上网软件成为企业管理网络资源和保障信息安全的关键工具。本文深入剖析C++中的链表数据结构及其在该软件中的应用。链表通过节点存储网络访问记录,具备高效插入、删除操作及节省内存的优势,助力企业实时追踪员工上网行为,提升运营效率并降低安全风险。示例代码展示了如何用C++实现链表记录上网行为,并模拟发送至服务器。链表为公司监控上网软件提供了灵活高效的数据管理方式,但实际开发还需考虑安全性、隐私保护等多方面因素。
260 0
公司监控上网软件架构:基于 C++ 链表算法的数据关联机制探讨