栈和队列实践多项式加法与乘法

news2026/5/5 7:16:11
本次来记录栈和队列进行实战即来编写多项式的加法与乘法首先我们先把题目列出来。P1067 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 - 洛谷。为了方便大家阅读我把题目copy过来。对于多项式而言他分为系数和指数两个部分我们的主要思路就是相同指数的项系数相加其余部分进行copy。对此我们就可以构建两个单向链表采用不带头结点的单向链表按照指数递减的顺序排列各项。对应的代码是struct PolyNode { int coef; // 系数 int expon; // 指数 struct PolyNode *link; // 指向下一个节点的指针 }; typedef struct PolyNode *Polynomial; Polynomial P1, P2;先创建了结点PolyNode然后创建了链表类型也就是Polynomial。然后我们通过让Polynomial P1, P2;就可以创建出来两个链表了。之后我们就可以考虑这个该怎么相加了根据多项式相加规则只有指数相同才可以相加那么就是P1-exponP2-expon: 系数相加若结果不为0则作为结果多项式对应项的系数。同时P1和P2都分别指向下一项P1-exponP2-expon: 将P1的当前项存入结果多项式并使P1指向下一项P1-exponP2-expon: 将P2的当前项存入结果多项式并使P2指向下一项当某一多项式处理完时将另一个多项式的所有节点依次复制到结果多项式中去。具体图解如图所示接下来我们就开始编写代码/* 多项式加法将 P1 和 P2 相加结果存入新链表并返回 */ Polynomial PolyAdd(Polynomial P1, Polynomial P2) { Polynomial front, rear, temp; int sum; // 1. 初始化创建一个临时的头结点rear 指向当前结果链表的尾巴 rear (Polynomial)malloc(sizeof(struct PolyNode)); front rear; // front 记录头结点最后用来释放 // 2. 双指针赛跑当 P1 和 P2 都有项待处理时 while (P1 P2) { // Compare 函数返回1 (P1指数大), -1 (P2指数大), 0 (指数相等) switch (Compare(P1-expon, P2-expon)) { case 1: // P1 指数大把 P1 这一项接到结果后面 Attach(P1-coef, P1-expon, rear); P1 P1-link; break; case -1: // P2 指数大把 P2 这一项接到结果后面 Attach(P2-coef, P2-expon, rear); P2 P2-link; break; case 0: // 指数相等 sum P1-coef P2-coef; if (sum) Attach(sum, P1-expon, rear); // 系数和不为0才插入 P1 P1-link; P2 P2-link; break; } } // 3. 处理收尾将未处理完的另一个多项式直接接在后面 for (; P1; P1 P1-link) Attach(P1-coef, P1-expon, rear); for (; P2; P2 P2-link) Attach(P2-coef, P2-expon, rear); // 4. 收尾工作 rear-link NULL; // 封死队尾 temp front; // 暂存头结点 front front-link; // 令 front 指向真正的第一个非零项 free(temp); // 释放掉多余的临时头结点 return front; }/* 将系数c和指数e组成的新项接在 pRear 指向的节点后面 */ void Attach( int c, int e, Polynomial *pRear ) { Polynomial P; // 1. 盖新房申请一个新节点的内存空间 P (Polynomial)malloc(sizeof(struct PolyNode)); // 2. 装货把系数和指数存进新节点 P-coef c; P-expon e; // 3. 封路新节点暂时是最后一个所以它的 link 指向 NULL P-link NULL; // 4. 接轨让当前链表的老尾巴*pRear伸出手指向这个新节点 P (*pRear)-link P; // 5. 挪位更新尾指针让它指向刚刚接好的新节点 P准备下一次接客 *pRear P; }我们开始对这段代码进行解读我们看第一部分1.初始化中这一步是在创建rear和front两个指针指向的位置我们先造一个头结点放在起点因为一开始rearfront所以front就像个图钉一样定住不动rear像搬运工负责往后接新的结点。2.就是在进行对比先是一个while循环循环条件是P1和P2得有一个是有数的。然后我们进入switch中switch的条件是compare这两个的指数哪个大。然后进入了Attach部分Attach部分算是核心了对于Attach来说我们需要传入三个内容1.XX的coef系数2.XX的expon指数还有我们的链表地址也就是rear。对于case1或-1我们先进行讲解如果是其中一项的指数大那么就把这一项和他的系数都放到我们的链表后面这时候我们就需要先创建一个新的结点P。然后按规定申请空间然后进行赋值最后再把他的后继也就是P-link NULL;然后再把之前的和这个新节点链接(*pRear)-link P;最后是更新位置*pRear P;最后讲一下如果P1P2的指数相等怎么办那么这时候就需要先算一下他们的系数是不是为0也就是sum P1-coef P2-coef;和if (sum)。只有if (sum)0的时候我们才会进行Attach(sum, P1-expon, rear);由于系数一样啊于是这个填P1-expon还是P2-expon都无所谓的。最后再把他们P1和P2的值双双往后移P1 P1-link; P2 P2-link;当然前边每做完一个都会把这一个的往后移动。做完这些我们就再把未处理完的另一个多项式的所有节点依次复制到结果多项式中去就是那两个for循环。最后再把这个尾部rear封好指向NULL然后再把之前没东西的空的头结点删除但是在删除之前就先把这个front指向头结点的的LINK然后再把它free了就可以了。多项式相乘// 核心函数多项式相乘 Polynomial Mult(Polynomial P1, Polynomial P2) { Polynomial P, t1, t2, Rear, temp; int c, e; if (!P1 || !P2) return NULL; // 有一个为空结果就是空 t1 P1; t2 P2; P (Polynomial)malloc(sizeof(struct PolyNode)); P-link NULL; Rear P; // 第一步先拿 P1 的第 1 项乘以 P2 的所有项建立初始结果链表 // 这一步是为了给后面的插入打个“底” while (t2) { Attach(t1-coef * t2-coef, t1-expon t2-expon, Rear); t2 t2-link; } t1 t1-link; // P1 第一项处理完了跳到第二项多项式相乘的代码有点长我们一点一点讲先讲这一段这一段就是最基础的创建链表这一块然后我们先把P1的第一项去乘以P2的每一项先把链表填进去一些值也为后续插入做好基础。// 第二步嵌套循环处理 P1 剩下的每一项乘以 P2 的每一项 while (t1) { t2 P2; Rear P; // 每次新一轮乘法Rear 都要回到结果链表的头准备寻找插入位置 while (t2) { e t1-expon t2-expon; // 新的指数 c t1-coef * t2-coef; // 新的系数 // 【关键插入逻辑】找位置 // 只要结果链表的下一项指数比当前新项指数大Rear 就一直往后走 while (Rear-link Rear-link-expon e) Rear Rear-link; // 情况1指数相等合并系数 if (Rear-link Rear-link-expon e) { if (Rear-link-coef c ! 0) { Rear-link-coef c; // 相加不为0直接更新 } else { // 相加为0删除这个节点 temp Rear-link; Rear-link temp-link; free(temp); } } // 情况2指数更小说明新项应该插在 Rear 和 Rear-link 之间 else { temp (Polynomial)malloc(sizeof(struct PolyNode)); temp-coef c; temp-expon e; temp-link Rear-link; Rear-link temp; // 插入新房 Rear Rear-link; // Rear 移动到新节点继续下一次相乘 } t2 t2-link; } t1 t1-link; }这一部分就是最主要的代码了首先就是两个while循环的嵌套最外边是更新t1的值里边是更新t2的值在里边的时候我们要更新指数和系数的值。e t1-expon t2-expon; c t1-coef * t2-coef在后面的判断条件里有Rear-link Rear-link-expon这个有同学可能会问那我们直接看结点的expon不行吗为啥还要有前边这个Rear-Link目的是为了确保这个确实存在而不是NULL。然后后边的情况1就是指数相等的情况下我们要合并系数然后如果我们系数相加0的话那么就代表说这个结点得0所以就需要创立一个临时节点去接收这个Rear-Link的结点然后最后把他free了。后面就是如果指数小的话俺么就代表他应该插入在Rear 和 Rear-link 之间所以后边的else就是先创建一个临时的结点然后再把它插入进主链表里。最后我们再把这个临时结点free了就好了于是多项式的乘法就结束了。接下来就是最简单的多项式的输入和输出了这块直接给代码了好吧多项式输入Polynomial ReadPoly() { Polynomial P, Rear, t; int c, e, N; // 先读入总项数 scanf(%d, N); // 建立一个空的头结点哨兵位 P (Polynomial)malloc(sizeof(struct PolyNode)); P-link NULL; Rear P; while (N--) { scanf(%d %d, c, e); // 调用我们死磕过的那个施工队函数 Attach(c, e, Rear); } // 过河拆桥把没用的头结点删了返回真正的链表头 t P; P P-link; free(t); return P; }多项式输出void PrintPoly(Polynomial P) { int flag 0; // 用来控制空格第一项前面不加空格后面每项前面加空格 if (!P) { // 如果链表是空的代表是0多项式 printf(0 0\n); return; } while (P) { if (!flag) flag 1; else printf( ); // 除了第一项其余项前面都补个空格 printf(%d %d, P-coef, P-expon); P P-link; // 指针后移 } printf(\n); }附完整代码https://github.com/luchenming727-hash/ZJU-Data-Structure-class.git

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2584244.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…