#2325. GESP 202606 C++ 五级

GESP 202606 C++ 五级

1、假设 head != nullptr,下面是实现单向循环链表在头节点后插入新节点的代码,横线处应填入( )。

struct Node {
    int val;
    Node* next;
};
void insertAfterHead(Node* head, int x) {
    Node* newNode = new Node;
    newNode->val = x;
    ______________________ // 在此处填入代码
}

{{ select(1) }}

  • newNode->next = head; head->next = newNode;
  • newNode->next = head->next; head->next = newNode;
  • head->next = newNode; newNode->next = head->next;
  • newNode->next = head->next; head = newNode;

2、下面代码遍历并输出一个循环单链表,其中 head 指向链表的第一个节点,横线处应填入的是( )。

struct Node {
    int val;
    Node* next;
};
void printList(Node* head) {
    if (head == nullptr) return;
    Node* p = head;
    _______________________ // 在此处填入代码
    cout << endl;
}

{{ select(2) }}

  • while (p != nullptr) { cout << p->val << " "; p = p->next; }
  • while (p->next != nullptr) { cout << p->val << " "; p = p->next; }
  • do { cout << p->val << " "; p = p->next; } while (p != head);
  • for (; p; p = p->next) { cout << p->val << " "; }

3、双链表结点定义如下,若要删除双链表中的中间结点(非首尾节点)p,下面写法正确的是( )。

struct Node {
    int val;
    Node* prev;
    Node* next;
};

{{ select(3) }}

  • p->prev->next = p->next; p->next->prev = p->prev; delete p;
  • p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->prev; delete p;
  • p->prev = p->next; p->next = p->prev; delete p;
  • p->next->next = p->prev; p->prev->prev = p->next; delete p;

4、使用如下欧几里得算法求 gcd(105,45)\gcd(105,45) 时,函数 gcd(a, b) 的递归调用序列正确的是( )。

int gcd(int a, int b) {
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}

{{ select(4) }}

  • $gcd(105,45) \rightarrow gcd(45,60) \rightarrow gcd(60,15) \rightarrow gcd(15,0)$
  • $gcd(105,45) \rightarrow gcd(45,15) \rightarrow gcd(15,0)$
  • $gcd(105,45) \rightarrow gcd(60,45) \rightarrow gcd(15,45)$
  • $gcd(105,45) \rightarrow gcd(15,45) \rightarrow gcd(15,0)$

5、下面代码实现线性筛(欧拉筛),以筛选出 nn 以内的所有素数。横线处的代码应为( )。

vector<int> sieve(int n) {
    vector<bool> is_prime(n + 1, true);
    vector<int> primes;
    if (n >= 0) is_prime[0] = false;
    if (n >= 1) is_prime[1] = false;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (is_prime[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
        for (int j = 0; j < primes.size() && i * primes[j] <= n; j++) {
            is_prime[i * primes[j]] = false;
            if (________________) break; // 在此处填入代码
        }
    }
    return primes;
}

{{ select(5) }}

  • i % primes[j] == 0
  • primes[j] % i == 0
  • i % primes[j] != 0
  • i == primes[j]

6、下面关于埃氏筛法的说法正确的是( )。 {{ select(6) }}

  • 每个合数只会被筛掉一次
  • 从每个素数出发,把它的倍数标记为合数
  • 只能判断一个数是不是偶数
  • 不能求出素数表

7、下面代码实现了计算 xnx^n 的快速幂算法,该算法体现的编程思想是( )。

long long power(long long x, int n) {
    if (n == 0) return 1;
    long long res = power(x, n / 2);
    if (n % 2 == 0) return res * res;
    else return res * res * x;
}

{{ select(7) }}

  • 枚举
  • 贪心
  • 分治
  • 模拟

8、下面代码用于统计 nn 中因子 22 出现了多少次。若 n=40n=40,输出是( )。

int n = 40;
int cnt = 0;
while (n % 2 == 0) {
    cnt++;
    n /= 2;
}
cout << cnt;

{{ select(8) }}

  • 11
  • 22
  • 33
  • 44

9、在一个有序数组中查找第一个大于或等于 xx 的元素位置,横线处应填写( )。

int lowerBound(vector<int>& a, int x) {
    int l = 0, r = a.size();
    while (l < r) {
        int mid = l + (r - l) / 2;
        if (a[mid] >= x) ________________; // 在此处填入代码
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
}

{{ select(9) }}

  • r = mid + 1
  • r = mid - 1
  • r = mid
  • l = mid

10、有若干根木头,长度存于 wood。每切一刀可以把一段木头分成两段。函数 check(wood, K, x) 返回:用不超过 K 刀,能否使所有木段长度都不超过 x。下面代码使用二分答案查找最小可行的 x,横线处应填( )。

int binary_cut(vector<int>& wood, int K) {
    int l = 1;
    int r = 0;
    for (int len : wood) r = max(r, len);
    while (l < r) {
        int mid = l + (r - l) / 2;
        if (check(wood, K, mid))
            ________________; // 在此处填入代码
        else l = mid + 1;
    }
    return l;
}

{{ select(10) }}

  • r = mid + 1
  • r = mid
  • l = mid
  • r = mid - 1

11、下面代码段实现了快速排序的划分操作(以首元素为基准),横线处代码应填入( )。

int partition(vector<int>& arr, int low, int high) {
    int pivot = arr[low];
    int i = low, j = high;
    while (i < j) {
        while (i < j && arr[j] >= pivot) j--;
        while (i < j && arr[i] <= pivot) i++;
        if (i < j) swap(arr[i], arr[j]);
    }
    ________________; // 在此处填入代码
    return i;
}

{{ select(11) }}

  • swap(arr[low], arr[high])
  • swap(arr[low], arr[i])
  • swap(arr[i], arr[high])
  • arr[i] = pivot

12、下面哪句话最符合归并排序的思想?( ) {{ select(12) }}

  • 每次选择最小元素放到前面
  • 将数组分成两半分别排序,再合并两个有序部分
  • 相邻元素两两交换
  • 从左到右把元素插入有序区

13、在对长度为 nnn1n\ge 1)的数组进行归并排序的过程中,mergeArray 函数(合并两个有序子数组的操作)被调用的次数是( )。

const int MAXN = 100005;
int a[MAXN];
int tempArr[MAXN];
void mergeArray(int left, int mid, int right) {
    int i = left;     // 左半部分起点
    int j = mid + 1; // 右半部分起点
    int k = left;     // 临时数组下标
    while (i <= mid && j <= right) {
        if (a[i] <= a[j]) {
            tempArr[k++] = a[i++];
        } else {
            tempArr[k++] = a[j++];
        }
    }
    while (i <= mid) {
        tempArr[k++] = a[i++];
    }
    while (j <= right) {
        tempArr[k++] = a[j++];
    }
    for (int p = left; p <= right; p++) {
        a[p] = tempArr[p];
    }
}
void mergeSort(int left, int right) {
    if (left >= right) {
        return;
    }
    int mid = left + (right - left) / 2;
    mergeSort(left, mid);
    mergeSort(mid + 1, right);
    mergeArray(left, mid, right);
}

{{ select(13) }}

  • n1n-1
  • nn
  • log2n\log_2 n
  • nlog2nn \log_2 n

14、小杨在学校义卖会上负责打包“零食盲盒”。每个盲盒重量不同,快递盒最多承重 limit 克,每个快递盒最多装两个盲盒。为了尽量少用快递盒,他采用如下策略:

11)每次把最轻的盲盒和最重的盲盒尝试放在一起;

22)如果两者重量之和不超过 limit,就一起装;

33)否则,只能让最重的盲盒单独装一盒。

下面代码用于计算最少需要多少个快递盒,则横线处应填入的是( )。

int minBoxes(vector<int>& w, int limit) {
    sort(w.begin(), w.end());
    int l = 0, r = w.size() - 1;
    int boxes = 0;
    while (l <= r) {
        if (w[l] + w[r] <= limit) {
            __________; // 在此处填入代码
        } else {
            r--;
        }
        boxes++;
    }
    return boxes;
}

{{ select(14) }}

  • l++;
  • r--;
  • l++; r--;
  • boxes--;

15、高精度减法中,假设两个高精度数按低位在前存储,且已经保证被减数不小于减数。下面处理借位逻辑代码中横线处应填入( )。

if (a[i] < b[i]) {
    a[i + 1]--;
    ________________;
}
t = a[i] - b[i];

{{ select(15) }}

  • a[i] += 10
  • a[i] -= 10
  • b[i] += 10
  • a[i] = a[i+1] + 10

16、数组的存储空间在物理上通常是连续的,而链表的结点可以存储在不连续的内存空间中。 {{ select(16) }}

  • 正确
  • 错误

17、带哨兵头尾节点的双向循环链表,在表头插入节点 p,以下四步操作无论什么顺序执行结果都正确。 ① p->next = head->next;p->prev = head;head->next->prev = p;head->next = p; {{ select(17) }}

  • 正确
  • 错误

18、对任意正整数 ab,以下两种写法的 gcd 函数返回值完全相同。

int gcd1(int a, int b) {
    return b ? gcd1(b, a % b) : a;
}
int gcd2(int a, int b) {
    while (b) {
        int t = b;
        b = a % b;
        a = t;
    }
    return a;
}

{{ select(18) }}

  • 正确
  • 错误

19、在归并排序的合并操作中,如下代码片段可以正确地将两个已排序的子数组 LR 合并回原数组 arr 中。

void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;
    vector<int> L(n1), R(n2);
    for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = arr[left + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = arr[mid + 1 + j];
    int i = 0, j = 0, k = left;
    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i] <= R[j]) arr[k++] = L[i++];
        else arr[k++] = R[j++];
    }
    while (i < n1) arr[k++] = L[i++];
    while (j < n2) arr[k++] = R[j++];
}

{{ select(19) }}

  • 正确
  • 错误

20、分治法通常将一个规模较大的问题拆分为若干个规模较小、结构相似的子问题,分别求解后再合并子问题的结果。

{{ select(20) }}

  • 正确
  • 错误

21、贪心算法只要每一步选择当前最优解,就一定能得到全局最优解。 {{ select(21) }}

  • 正确
  • 错误

22、二分查找不仅可以应用于有序数组,也可以在不增加时间复杂度的情况下应用于有序的单链表,因为链表也支持 O(1)O(1) 时间内的随机访问。 {{ select(22) }}

  • 正确
  • 错误

23、以下函数 f1 的时间复杂度比函数 f2 的更高。

void f1(int n) {
    for (int i = 1; i < n; i *= 2);
}
void f2(int n) {
    if (n <= 1) return;
    f2(n - 1);
    f2(n - 1);
}

{{ select(23) }}

  • 正确
  • 错误

24、唯一分解定理表明,任何一个大于 11 的自然数都可以唯一地分解为若干个质数的乘积,如果不考虑质因数的顺序,这种分解方式是唯一的。 {{ select(24) }}

  • 正确
  • 错误

25、归并排序和快速排序在平均情况下的时间复杂度均为 O(nlogn)O(n \log n)。但在稳定性方面,归并排序通常是不稳定的,而快速排序是稳定的。 {{ select(25) }}

  • 正确
  • 错误