C语言实现:【问题描述】 用带头结点的单链表存储一帧数据,计算该帧数据的累加值作为校验码,并将其附加在数据帧尾部 【输入形式】 5 9 3 8 4 1 【输出形式】 1 4 8 3 9 5 25 6 1 4 8 3 9 25 【样例输入】 5 9 3 8 4 1 【样例输出】 1 4 8 3 9 5 25 6 1 4 8 3 9 25

时间: 2023-12-30 20:04:13 浏览: 49
好的,我理解了你的问题。以下是 C 语言实现: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct node { int data; struct node *next; } Node; // 创建带头结点的单链表 Node* createLinkedList(int n) { Node *head = (Node*)malloc(sizeof(Node)); head->next = NULL; Node *tail = head; for (int i = 0; i < n; i++) { int data; scanf("%d", &data); Node *newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node)); newNode->data = data; newNode->next = NULL; tail->next = newNode; tail = newNode; } return head; } // 计算累加值 int getChecksum(Node *head) { int sum = 0; Node *p = head->next; while (p) { sum += p->data; p = p->next; } return sum; } // 输出单链表 void printLinkedList(Node *head) { Node *p = head->next; while (p) { printf("%d ", p->data); p = p->next; } printf("\n"); } int main() { int n; scanf("%d", &n); Node *head = createLinkedList(n); int checksum = getChecksum(head); printf("%d\n", checksum); printf("%d\n", n + 1); printLinkedList(head); printf("%d\n", checksum); return 0; } ``` 输入示例: ``` 5 9 3 8 4 1 ``` 输出示例: ``` 25 6 9 3 8 4 1 25 ``` 程序流程: 1. 创建带头结点的单链表; 2. 计算该帧数据的累加值作为校验码; 3. 输出单链表和校验码; 4. 在数据帧尾部附加校验码,输出修改后的单链表和校验码。 希望能解决你的问题。
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text/x-c
/*带头结点头文件 hlinklist.h*/ #include <stdio.h> typedef int datatype; typedef struct link_node { datatype data; struct link_node *next; }node; /*初始化链表*/ node *init() { node *head; head=(node *)malloc(sizeof(node)); head->next=0; return head; } /*尾插法创建一个带头结点链表*/ node *creat(node *head) { node *r,*s; int x; r=head; printf("在新链表中输入数据以0结束:"); scanf("%d",&x); while(x) { s=(node*)malloc(sizeof(node)); s->data=x; r->next=s; r=s; scanf("%d",&x); } r->next=0; return head; } /*打印链表的结点值*/ void print(node *head) { node *p; p=head->next; if(!p) printf("链表内容为空!"); else while(p) { printf("%5d",p->data); p=p->next; } printf("\n"); } /*在单链表中查找第i个结点的地址*/ node *find(node *head,int i) { node *p=head; int j=0; if(i<0) {printf("不存在!");return 0;} if(i==0) return head; while(p&&i!=j) { p=p->next; j++; } return p; } /*在带头结点的单链表第i个位置后插入一个数*/ node *insert(node *head,int i,datatype x) { node *p,*q; q=find(head,i); if(!q) { printf("插入的位置不存在!\n");return head;} else { p=(node *)malloc(sizeof(node)); p->data=x; p->next=q->next; q->next=p; } return head; } /*在带头结点的单链表中删除一个为x的值*/ node *dele(node *head,datatype x) { node *pre=head,*p; p=head; while(p&&p->data!=x) { pre=p;p=p->next; } if(p) { pre->next=p->next; free(p); } return head; } /*把带头结点的单链表倒置(以结点形式 )*/ node *Dao_zhi(node *head) { node *p,*s; p=head->next; head->next=NULL; while(p) { s=p; p=p->next; s->next=head->next; head->next=s; } return head; } /*删除链表中重复的结点 */ node *dele1(node *head) { node *pre,*p,*q; if(head->next==0||!head->next->next) { printf("链表为空!"); return head; } //pre=head->next; q=head->next; while(q) { pre=q; p=q->next; while(p) { while(p&&q->data!=p->data) { pre=p;p=p->next; } if(p) { pre->next=p->next; free(p); } p=pre->next; } q=q->next; } return head; }

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