【数据结构和算法】删除链表的中间节点

其他系列文章导航

Java基础合集
数据结构与算法合集

设计模式合集

多线程合集

分布式合集

ES合集


文章目录

其他系列文章导航

文章目录

前言

一、题目描述

二、题解

三、代码

四、复杂度分析


前言

这是力扣的1657题,难度为中等,解题方案有很多种,本文讲解我认为最奇妙的一种。

慢慢开始链表的模块了,这道题是一道非常好的队列的例题,很有代表性。


一、题目描述

给你一个链表的头节点 head 。删除 链表的 中间节点 ,并返回修改后的链表的头节点 head 。

长度为 n 链表的中间节点是从头数起第 ⌊n / 2⌋ 个节点(下标从 0 开始),其中 ⌊x⌋ 表示小于或等于 x 的最大整数。

  • 对于 n = 1234 和 5 的情况,中间节点的下标分别是 0112 和 2 。

示例 1:

输入:head = [1,3,4,7,1,2,6]
输出:[1,3,4,1,2,6]
解释:
上图表示给出的链表。节点的下标分别标注在每个节点的下方。
由于 n = 7 ,值为 7 的节点 3 是中间节点,用红色标注。
返回结果为移除节点后的新链表。 

示例 2:

输入:head = [1,2,3,4]
输出:[1,2,4]
解释:
上图表示给出的链表。
对于 n = 4 ,值为 3 的节点 2 是中间节点,用红色标注。

示例 3:

输入:head = [2,1]
输出:[2]
解释:
上图表示给出的链表。
对于 n = 2 ,值为 1 的节点 1 是中间节点,用红色标注。
值为 2 的节点 0 是移除节点 1 后剩下的唯一一个节点。

提示:

  • 链表中节点的数目在范围 [1, 105] 内
  • 1 <= Node.val <= 105

二、题解

2.1 方法一:快慢指针法

这个算法的目的是从链表中删除中间的节点,而保持链表的其余部分不变。给定链表的头结点 head,该方法返回删除中间节点后的链表。

思路与算法:

  1. 基本情况: 如果链表只有一个节点或者没有节点,直接返回 null
  2. 双指针法: 使用两个指针,一个快速指针 fast 和一个慢指针 slow。开始时,fast 和 slow 都指向链表的头部。
  3. 移动指针: 当 fast 指针移动到倒数第二个节点时(即当前节点是中间节点的前一个节点),停止移动 fast 指针。同时,移动 slow 指针,使其指向下一个节点。
  4. 删除节点: 将 slow.next 指向 slow.next.next,从而删除中间节点。
  5. 返回结果: 返回原始的头节点 head

2.2 链表算法的解题思路

链表算法的一般思路解法包括以下几个方面:

  1. 理解问题:首先,你需要理解问题的具体要求。例如,是否需要找到链表的长度,是否需要插入或删除节点,是否需要反转链表等。
  2. 选择合适的算法:根据问题的具体要求,选择合适的算法。例如,如果需要找到链表的长度,可以使用快慢指针法;如果需要插入或删除节点,可以使用双指针法;如果需要反转链表,可以使用迭代或递归方法。
  3. 定义节点和链表结构:在开始编写代码之前,你需要定义节点和链表的结构。在大多数编程语言中,你可以使用类或结构体来定义节点,使用指针或引用类型来定义链表。
  4. 实现算法:根据选择的算法,使用编程语言实现代码。在实现代码时,需要注意指针的操作,确保指针的正确指向。例如,在插入节点时,需要更新新节点和它后面节点的指针;在删除节点时,需要更新被删除节点前一个节点的指针,使其指向被删除节点的下一个节点。
  5. 测试和验证:运行代码,测试算法的正确性和效率。如果发现问题,需要对代码进行调试和修改。你可以使用一些测试用例来验证算法的正确性,例如测试空链表、只有一个节点的链表、有两个节点的链表等。
  6. 优化和改进:根据实际情况,可以对算法进行优化和改进,以提高算法的效率和适用范围。例如,可以使用哈希表来存储每个节点的值和对应的节点指针,以便快速查找节点;可以使用迭代方法来遍历链表,避免使用递归方法导致的栈溢出问题。

三、代码

3.1 方法一:快慢指针法

Java版本:

class Solution {
    public ListNode deleteMiddle(ListNode head) {
        if (head.next == null) {
            return null;
        }
        ListNode fast = head;
        ListNode slow = new ListNode(-1, head);
        while (fast != null && fast.next != null) {
            fast = fast.next.next;
            slow = slow.next;
        }
        slow.next = slow.next.next;
        return head;
    }
}

Pyhton版本:

class Solution:
    def deleteMiddle(self, head: ListNode) -> ListNode:
        if head.next is None:
            return None
        fast = head
        slow = ListNode(-1, head)
        while fast is not None and fast.next is not None:
            fast = fast.next.next
            slow = slow.next
        slow.next = slow.next.next
        return head

C++版本:

class Solution {
public:
    ListNode* deleteMiddle(ListNode* head) {
        if (head->next == nullptr) {
            return nullptr;
        }
        ListNode* fast = head;
        ListNode* slow = new ListNode(-1, head);
        while (fast != nullptr && fast->next != nullptr) {
            fast = fast->next->next;
            slow = slow->next;
        }
        slow->next = slow->next->next;
        return head;
    }
};

Go版本:

type ListNode struct {
    Val  int
    Next *ListNode
}

func deleteMiddle(head *ListNode) *ListNode {
    if head.Next == nil {
        return nil
    }
    fast := head
    slow := &ListNode{Val: -1, Next: head}
    for fast != nil && fast.Next != nil {
        fast = fast.Next.Next
        slow = slow.Next
    }
    slow.Next = slow.Next.Next
    return head
}

四、复杂度分析

4.1 方法一:快慢指针法

  • 时间复杂度: O(n)。
  • 空间复杂度: O(1)。

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:/a/322247.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

unity C#什么是线程锁,以及使用案例

文章目录 原理1. **互斥**&#xff08;Mutual Exclusion&#xff09;:2. **缓存一致性与内存屏障**&#xff1a;3. **操作系统的支持**&#xff1a;4. **编程语言级别的实现**&#xff1a;5. **避免死锁**&#xff1a;图示 实例1实例2 原理 线程锁的原理主要是为了在多线程环境…

FastAdmin西陆教育系统(xiluEdu)开源代码

应用介绍 一款基于FastAdminThinkPHPUniapp开发的西陆教育系统&#xff08;微信小程序、移动端H5、安卓APP、IOS-APP&#xff09;&#xff0c;以下是教育系统所包含的一些功能&#xff1a; 视频课程&#xff1a;教育系统提供在线视频课程&#xff0c;学生可以通过网络观看教师…

双双入选 中科驭数第二代DPU芯片K2和低时延DPU卡荣获2023年北京市新技术新产品新服务认定

北京市新技术新产品&#xff08;服务&#xff09;认定是北京市从重点发展的先导技术、战略性新兴产业和现代服务业领域中&#xff0c;选拔出技术先进、产权明晰、质量可靠、市场前景广阔&#xff0c;且符合构建“高精尖”经济结构要求的产品及服务&#xff0c;具有较高权威性和…

C盘满了,我用什么思路清理?

20240115 上周六同事传了一个很大的虚拟机给我&#xff0c;C盘就红了 虽然是飞秋选错了存储文件的路径&#xff0c;但后来忘了&#xff0c;就开始毫无目的删除文件&#xff0c;过程中会有没有权限删除的&#xff0c;这样还是没有改善。 咨询了公司IT技术人员&#xff0c; 告…

conda环境下No module named ‘pytorch_lightning‘问题解决

1 问题描述 在训练wav2lip模型时&#xff0c;出现如下错误&#xff1a; D:\.conda\wav2lip\python.exe D:/ml/wav2lip384/parallel_syncnet_tanh.py --data_root D:/ml/Wav2Lip/data/25fps_out/ --checkpoint_dir syncnet_checkpoints/ --checkpoint_path Traceback (most re…

Java学习(十七)--IO流

File类 介绍 文件是保存数据的地方&#xff0c;而文件在程序中是以流的形式来操作&#xff1b; java.io.File类是 java.io 包中唯一代表磁盘文件本身的对象&#xff1b; 如果希望在程序中操作文件和目录&#xff0c;则都可以通过 File 类来完成 file能新建、删除、重命名…

2、HarmonyOS系统架构

一、HarmonyOS系统采用分层架构 1、整体系统功能按照&#xff1a; “系统>子系统>功能/模块”逐级展开。 在多设备部署场景下&#xff0c;支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。 2、内核子系统&#xff1a; HarmonyOS采用多内核设计&#xff0c;支持针…

鸿蒙系统ArkTs语法入门

鸿蒙系统ArkTs的ts语法入门 前言1. 变量声明2. 数据类型2.1 基本数据类型2.2 复杂数据类型2.3 联合类型2.4 空类型和未定义类型 3. 函数3.1 匿名函数和箭头函数 4. 类和接口类的访问权限接口类的继承内部类 7. 结构体参考材料 前言 每个语言都有控制流语句就不写测试代码了。 …

用通俗易懂的方式讲解:使用 LangChain 和 LlamaIndex 从零构建PDF聊天机器人

随着大型语言模型&#xff08;LLM&#xff09;&#xff08;如ChatGPT和GPT-4&#xff09;的兴起&#xff0c;现在比以往任何时候都更容易搭建智能聊天机器人&#xff0c;并且可以堆积如山的文档&#xff0c;为你的输入提供更准确的响应。 无论你是想构建个人助理、定制聊天机器…

手把手教你学会接口自动化系列十三-将所有的crm用例由json改为excel

本篇汇总我写接口自动化用到的所有excel数据如下&#xff1a; 登录模块 添加线索模块 添加场景模块

Java调用openai微调Fine-tuning实战示例

注: 建议先看微调文档, 遵从官网给出的规则。例如: jsonl训练文件至少有10个例子, 否则报错 官网微调文档https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning官网微调APIhttps://platform.openai.com/docs/api-reference/fine-tuning 1. 实现步骤 1. 准备好jsonl数据集2…

three.js设置模型边界线

three.js设置模型边界线 图例 步骤 拿到模型&#xff08;如果是外部模型需要遍历&#xff09;&#xff0c;设置透明度根据模型的几何体创建EdgesGeometry几何体创建线条材质创建LineSegments线模型模型加入线模型 代码 const m model.scene.getObjectByName("仓库&qu…

第 3 章 稀疏数组和队列

文章目录 3.1 稀疏 sparsearray 数组3.1.1 先看一个实际的需求3.1.2 基本介绍3.1.3 应用实例3.1.4 课后练习 3.2 队列3.2.1 队列的一个使用场景3.2.2 队列介绍3.2.3 数组模拟队列思路3.2.4 数组模拟环形队列 3.1 稀疏 sparsearray 数组 3.1.1 先看一个实际的需求  编写的五…

众和策略:券商又念“紧箍咒” 绕标套现的头疼了

又有券商对两融事务念“紧箍咒”。 近来&#xff0c;记者从广发证券获悉&#xff0c;该公司已发布《关于调整融资融券负债归还规矩的告诉》&#xff0c;自2024年1月15日起&#xff0c;决议禁止融资买入证券用于归还融券负债。 相关业内人士以为&#xff0c;自上一年10月融资融…

【数据结构 】哈夫曼编译码器

数据结构-----哈夫曼编译码器 题目题目描述基本要求算法分析 代码实现初始化编码解码打印代码打印哈夫曼树 总结 题目 题目描述 利用哈夫曼编码进行信息通信可大大提高信道利用率&#xff0c;缩短信息传输时间&#xff0c;降低传输成本。 要求&#xff1a;在发送端通过一个编…

DC电源模块与AC电源模块的对比分析

DC电源模块与AC电源模块的对比分析 BOSHIDA DC电源模块和AC电源模块是两种常见的电源模块&#xff0c;它们在供电方式、稳定性、适用范围等方面有所不同&#xff0c;下面是它们的对比分析&#xff1a; 1. 供电方式&#xff1a; DC电源模块通过直流电源供电&#xff0c;通常使用…

韩国Neowine(纽文微)第三代加密芯片ALPU-C

由工采网代理的ALPU-C是韩国Neowine&#xff08;纽文微&#xff09;推出第三代加密芯片&#xff1b;是ALPU系列中的高端IC&#xff1b;其加密性更强、低耗电、体积小&#xff1b;使得防复制、防抄袭板子的加密性能大大提升&#xff0c;让系统产品及嵌入式软体的开发商更能有效保…

C#,字符串匹配(模式搜索)原生(Native)算法的源代码

算法没什么可说的&#xff0c;就是一段一段匹配呗。 运行效果&#xff1a; 源代码&#xff1a; using System; using System.Collections; using System.Collections.Generic; namespace Legalsoft.Truffer.Algorithm { /// <summary> /// 字符串匹配&#xf…

虹科分享 | PCAN工具:强大的CAN通讯解决方案,你了解多少?

导读&#xff1a;在当今的汽车和工业自动化领域&#xff0c;可靠的通讯系统至关重要&#xff0c;PCAN工具为这些应用提供了强大的支持。本文将介绍PCAN工具的功能、应用和优势&#xff0c;以帮助您根据实际需求选择合适的工具和配件。 PCAN 网络允许 PCAN 应用程序&#xff08…