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C语言用循环单链表实现约瑟夫环

时间:2022-03-10 20:57:35 | 栏目:C代码 | 点击:

用循环单链表实现约瑟夫环(c语言),供大家参考,具体内容如下

源代码如下,采用Dev编译通过,成功运行,默认数到三出局。

主函数:

main.c文件

#include <stdio.h>
#include "head.h"
#include "1.h"


int main() 
{
    Linklist L;
    int n;
    printf("请输入约瑟夫环中的人数:");
    scanf("%d",&n);
    Createlist(L,n);
    printf("创建的约瑟夫环为:\n");
    Listtrave(L,n);
    printf("依次出局的结果为:\n");
    Solution(L,n);
    return 0;
}

head.h文件:

#include "1.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>



typedef int Elemtype;
typedef struct LNode{
    Elemtype data;
    struct LNode *next;
}LNode,*Linklist;

void Createlist(Linklist &L,int n)
{
    Linklist p,tail;
    L = (Linklist)malloc(sizeof(LNode));
    L->next = L;//先使其循环 
    p = L;
    p->data = 1;//创建首节点之后就先给首节点赋值,使得后面节点赋值的操作能够循环 
    tail = L;
    for(int i = 2;i <= n;i++)
    {
        p = (Linklist)malloc(sizeof(LNode));
        p->data = i;
        p->next = L;
        tail->next = p;
        tail = p;
    }
    printf("已生成一个长度为%d的约瑟夫环!\n",n); 
}
void Listtrave(Linklist L,int n)//遍历函数 
{
    Linklist p;
    p = L;
    for(int i = 1;i <= n;i++)
    {
        printf("%3d",p->data);
        p = p->next;
    }
    printf("\n");
}
int Solution(Linklist L,int n)
{
    Linklist p,s;
    p = L,s = L;
    int count = 1;
    while(L)
    {
        if(count != 3)
        {
            count++;p = p->next;//进行不等于3时的移位 
        }
        else
        {
            Linklist q;
            q = p;//用q保存p所指的位置,方便进行节点的删除 
            if(s->next->data == s->data)//当只有一个元素的时候 
            {
                printf("%3d\n",s->data);
                free(s);
                return OK;
            }
            else//当有两个及两个以上的元素的时候 
            {
                count = 1;//先将count重置为1
                printf("%3d",p->data);//再打印出出局的值 
                while(s->next != p) 
                {
                    s = s->next;//将s移位到p的前驱节点处 
                }
                p = p->next;//使p指向自己的下一个节点 
                s->next = p;//进行删除 
                free(q);
            }
        }
    }
}

1.h文件:

#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define OK 1
#define ERROR 0
#define INFEASIBLE -1
#define OVERFLOW -2

运行结果:

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