一个C语言程序代码,反转数组。...题目:编写一个函数,实现传入的整型数据各位数字的逆序重排,比如: 传入 1278,函数返回值为 8721;传入-257,函数返回值为-752;传入 510,函数返回值为 15。...include #include #include #define maxArraySize 100 //定义数组最大长度,防止输入的整型数据超出...inputNumber; //定义输入的整数 int integerArray[maxArraySize]; //定义将输入整数转换为的整型数组 printf("请输入你要传入的整型数据...{ temp = temp/10; } temp = inputNumber; for(i=0;i<digit;i++) //将输入的整型数据转换为整型数组
数组反转是数组常见操作。大概来写一写数组反转添加上自己的理解注释。...stdio.h> #define N 6 int main() { int a[N] = { 0,1,2,3,4,5}; int i; int t; int j; //反转算法...输出结果: 如果想直接获得反转之后的数组结果: #include #define N 6 int main() { int a[N] = { 0,1,2,3,4,5...}; int i; int t; int j; //反转算法 for(i=0;i<N/2;i++) { t = a[i]; a[i] = a[N-1-...i]; a[N-1-i] = t; } //遍历输出,数组反转之后结果输出 for (j=0;j<N;j++) { printf("%d\t",a[
newhead指向cur实现了以下操作: cur指向next实现了以下操作: 通过以上的逻辑,在一层层遍历后,直到cur对应的节点为空的时候也就表示原来的节点已经被全部链接到新的链表上了,完成了链表的反转
} int main() { int a[5] = { 1,2,3,4,5 }; int length = sizeof(a) / sizeof(a[0]); printf("反转之前的数组...:\n"); printArr(a, length); reverse(a, length); printf("反转之后的数组:\n"); printArr(a, length
牛客网 BM1 反转链表 题目描述 描述 给定一个单链表的头结点pHead(该头节点是有值的,比如在下图,它的val是1),长度为n,反转该链表后,返回新链表的表头。...数据范围: 0≤n≤1000 要求:空间复杂度 O(1) ,时间复杂度 O(n) 。 如当输入链表{1,2,3}时, 经反转后,原链表变为{3,2,1},所以对应的输出为{3,2,1}。...pre:用于指向已经完成反转的链表的头节点,最开始指向null。 cur:指向链表的当前对应节点,最开始指向头节点 nex:指向当前节点的下一个节点。
反转链表 - 力扣(LeetCode) (leetcode-cn.com) ---- 反转链表 思路一:反转指针。 本质上就是调转指针的方向。 首先我们定义两个指针,一个叫n1,一个叫n2。...所以要反转指针,两个指针是反不动的,要用3个。 前两个指针 反转,最后一个指针负责记录下一个位置。
题目描述如下: 思路分析: 我们在对数组进行反转的时候,通常定义俩个指针,一个指向首元素,一个指向尾元素,然后借助一个中间变量,将俩者交换,然后首元素++;尾元素--;重复操作直到头元素大于等于尾元素...这也是基本情况之一,我们还应该注意,如果链表中无数据,或者只有一个数据是不需要进行操作!...以下是代码实现: /** * struct ListNode { * int val; * struct ListNode *next; * }; * * C语言声明定义全局变量请加上static
链表反转是C++面试经常会考的一道题目,下面介绍2种解法,分别是非递归法和递归法。 理论 1.非递归法(迭代反转) 创建3个指针pre cur nex,每个循环指针各向后移动一个节点。...代码实现 //test 反转链表 #include using namespace std; struct ListNode { int val; ListNode *next...head) { cout val; head = head->next; if (head) cout "; } cout << "\n"; } //反转链表
注意:实例中有这样一个语句j = strlen(str) - 1;这里j为什么是j = strlen(str) - 1;而不是strlen(str)呢?原因如下...
dis_k=56ab2397c11411dfe5ac7deaeb6bc066&dis_t=1648519192&vid=wxv_1521129454150942723&format_id=10002&support_redirect
目录 1、数据类型介绍 1.1、类型的基本归类 2、整形在内存中的存储 2.1、原码、反码、补码 2.2 大小端 2.3 练习题 3....原来,在计算机中,内存存储数据,采用的是字节序的大小端存储模式。 什么是大小端?...大端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址 中; 小端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位,,保存在内存的高地 址中。...但是在C语言中除了8 bit的char之外,还有16 bit的short型,32 bit的long型(要看具体的编译器),另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,由于寄存器宽度大于一个字节...我们常用的 X86 结构是小端模式,而 KEIL C51 则为大端模式。很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端模式。 2.3 练习题 3.
Go反转字符串 似乎没什么好办法,string的话也得需要先转换成rune再反转再转成string
果园里有堆苹果,N(1<N<9)只熊来分。第一只熊把这堆苹果平均分为N份,多了一个,它把多的一个扔了,拿走了一份。第二只熊把剩下的苹果又平均分成N份,又多了一个...
简单的哈希表实现 这是一个简单的哈希表的实现,用c语言做的。 原理 先说一下原理。 先是有一个bucket数组,也就是所谓的桶。...哈希表的特点就是数据与其在表中的位置存在相关性,也就是有关系的,通过数据应该可以计算出其位置。...这个哈希表是用于存储一些键值对(key — value)关系的数据,其key也就是其在表中的索引,value是附带的数据。...要注意,这里返回的是value的地址,不应该对其指向的数据进行修改,否则可能会有意外发生。...; insertEntry(&t , “显卡” , “NVIDIA GeForce GTX 850M (2 GB / 华硕)”); insertEntry(&t , “显示器” , “奇美 CMN15C4
编程语言中的数据类型,那是一个刚开始接触代码的初学者会学习的第一个概念,但是我们对这个概念真的理解彻底吗?我看不一定。 ?...而你却可以瞒着系统,将其他任意数据“塞”到这块内存中。...struct elephant // 一头大象 { char c; double f; int i; char s[5]; }; int a; struct elephant...只要对类型稍作转换,就可以做到,这样变量a里面存放的实际上是跟整型数据风牛马不相及的东西,语法上没有任何问题,只是数据变得没有意义。...这下清楚数据类型强制转换的意思了吧。
大小端: 大端存储模式:是指数据的低位字节内容保存在内存的⾼地址处,⽽数据的⾼位字节内容,保存 在内存的低地址处。...小端存储模式:是指数据的低位字节内容保存在内存的低地址处,⽽数据的⾼位字节内容,保存 在内存的⾼地址处。...3 整数存储练习题 代码1: int main() { char a = -1; signed char b = -1; unsigned char c = -1; printf("a=%d,b...=%d,c=%d", a, b, c); return 0; } 问:代码的运行结果是什么?...,所以char a = 128是超出了数据范围的,那么a实际的值是-128(可以用%d验证一下),如果a是130,那么用%d打印出来就是-126,所以当数据范围超了之后的值其实就像一个轮盘一样,绕圈圈绕回来的
char 字符数据类型 C语言表示用字符用 ' '(单引号),%c所对应的是打印字符格式的数据。...那么接下来我们用C语言来演示下如何在代码当中存储字符。...sizeof sizeof是C语言当中的关键字,也是C语言当中的操作符。作用是计算类型也就是数据类型或者变量所占的空间大小。下面来介绍下它的语法。...END 这篇关于C语言的数据类型的博客就到这里了,如果觉得对你有帮助的话别忘了三连支持一下。这也是博主重新整顿修改的第二篇文章了,博主之后也会不定时间修改完善其它博客内容。...最后,感谢大家一路以来的支持 当然对于本篇文章所讲述的东西,可以去C语言关键字当中去看,因为像这些关键字的数据类型在博主的这些系列都是有的。
目录 数据类型介绍 整型家族 浮点数家族: 构造类型: 指针类型 空类型 原码 反码 补码 大小端介绍 大端小端 数据类型介绍 相信大家应该已经了解了基本的数据类型吧 整型家族 char 为什么归根到...有正负的数据可以存放在有符号的变量中 只有正数的数据可以存放在无符号的变量中 浮点数家族: 构造类型: 指针类型 空类型 原码 反码 补码 计算机中的整数有三种表示方法,即原码、反码和补码...反码:将原码的的符号位不变,其他位依次取反就可以得到了 补码:反码加一就是补码 对于整数来说,数据存放内存中其实存放的是补码 大小端介绍 大端小端 大端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的高地址中...,而数据的高位,保存在内存的低地址 中; 小端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位,,保存在内存的高地 址中
对于整形来说:数据存放内存中其实存放的是补码;在计算时,需要将整数的原码表示出来,若是正数,原反补相同,即可计算;若是负数,需将负数的原码表示出来,再转换为补码,再进行计算,计算完的数值仍然是补码,还需转换为原码才是最后的结果...大小端的存储模式 大端(存储)模式:是指数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址中; eg:0x11223344 小端(存储)模式:是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位...练习 (1)计算以下输出结果; int main() { char a= -1; signed char b=-1; unsigned char c=...-1; printf("a=%d,b=%d,c=%d",a,b,c); return 0; } 分析: 10000000 00000000 00000000 00000001...-1中,截断后发生整型提升后是:00000000000000000000000011111111(补码),由于unsigned是无符号数,原反补码相同,直接计算得出结果为c = 255;若不是unsigned
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云