目录
链表的技巧和操作总结
常用技巧:
链表中的常用操作
题目一:反转一个单链表
题目二:链表的中间结点
题目三:返回倒数第k个结点
题目四:合并两个有序链表
题目五:移除链表元素
题目六:链表分割
题目七:链表的回文结构
题目八:相交链表
题目九:环形链表I环形链表I
题目十:环形链表II
题目十一:随机链表的复制
题目十二:两数相加
题目十三:两两交换链表中的结点
题目十四:重排链表
题目十五:合并 k 个升序链表
题目十六:K 个一组翻转链表
链表的技巧和操作总结
常用技巧:
画图
能画图就画图,直观形象,比较容易我们理解
引入虚拟头结点
因为题目中,大多数都是第一个节点就存储的是有效元素了,这时就需要考虑许多的边界情况,比较麻烦,所以我们可以引入一个虚拟的头结点,即变为了带哨兵位头结点的链表
①便于我们处理边界条件
②方便我们对链表进行操作
不吝啬空间,大胆定义变量
例如有题是在A和B节点之间插入一个新结点C,此时按照往常的思维,会考虑先执行哪一步,才不会影响后面的操作,因为如果顺序执行错了,可能就找不到A后面的B结点了
那么这时,我们可以在操作前,提前定义一个变量next,让它代表B结点,这样无论我们怎么操作,都不会导致执行这步操作时,造成找不到B结点的情况
快慢双指针
快慢双指针,非常适合于判断链表中是否有环、找链表中环的入口、找链表中倒数第n个结点
下面的前几道题中,就有快慢双指针的方式解决的题目
链表中的常用操作
①创建一个新结点
②尾插
③头插(逆序链表)
在进行题目练习之前,需要知道,题目中所给的链表,每一个结点的结构都是如下所示的,直接使用即可:
struct ListNode
{
int val;
ListNode *next;
ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
};
题目一:反转一个单链表
给你单链表的头节点 head
,请你反转链表,并返回反转后的链表。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5] 输出:[5,4,3,2,1]
示例 2:
输入:head = [1,2] 输出:[2,1]
示例 3:
输入:head = [] 输出:[]
解法一:头插法
这里的反转单链表是非常经典的头插就可以解决问题,这里可以使用哨兵位头结点也可以不使用,一般尾插时用哨兵位头结点的情况比较多,头插可以不用,具体看下面说明:
初始我们可以将head赋值给cur,再创建一个newhead的结点指针,为了防止将cur头插到newhead后面时找不到原链表cur后面的结点了,所以还需要创建一个next的指针,指向cur后面的结点,初始情况如下:
所以接下来头插的操作就是
创建next保存cur->next,cur->next = newhead,newhead = cur,cur = next,变为下图的情况:
接下来依旧是进行上述操作:
以此类推...
不带哨兵位的头结点的代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* reverseList(ListNode* head)
{
ListNode* cur = head;
ListNode* newhead = nullptr;
while(cur)
{
ListNode* next = cur->next;//保存cur->next
cur->next = newhead;
newhead = cur;
cur = next;
}
return newhead;
}
};
带哨兵位的头结点就不细说了,代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* reverseList(ListNode* head)
{
ListNode* cur = head;
ListNode* tail = new ListNode;//哨兵位头结点tail
tail->next = nullptr;
while(cur)
{
ListNode* next = cur->next;
cur->next = tail->next;
tail->next = cur;
cur = next;
}
ListNode* del = tail;
tail = tail->next;
delete del;//释放new出来的哨兵位头结点
return tail;
}
};
解法二:指针的方向颠倒
指针方向颠倒的思想,如下所示:
最后返回val为3的结点指针即可,那么如何定义变量呢
首先需要一个cur指针指向当前的结点,需要一个prev指针指向前一个结点,便于方向指向,最后还需要一个next指针,指向cur之后的结点,避免找不到cur后面的结点
初始指向是这样的:
需要先记录cur的下一个结点next,再将cur指向prev,改变prev的指向到cur,再移动cur到next:
知道cur指向nullptr为止,此时位置信息如下:
此时返回prev即可
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* reverseList(ListNode* head)
{
ListNode* cur = head;
ListNode* prev = nullptr;
while(cur)
{
ListNode* next = cur->next;//定义cur的下一个结点位置
cur->next = prev; //指针颠倒
prev = cur; //改变prev指向
cur = next; //改变cur位置
}
return prev;
}
};
题目二:链表的中间结点
给你单链表的头结点 head
,请你找出并返回链表的中间结点。
如果有两个中间结点,则返回第二个中间结点。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5] 输出:[3,4,5] 解释:链表只有一个中间结点,值为 3 。
示例 2:
输入:head = [1,2,3,4,5,6] 输出:[4,5,6] 解释:该链表有两个中间结点,值分别为 3 和 4 ,返回第二个结点。
解法一:遍历求个数
这道题就很典型了,有很多种解法,最简单的就是先遍历一遍得到链表的元素个数,除2得到该链表第几个位置是中间数,然后第二次遍历,遍历到该结点时就return即可
代码如下:
class Solution
{
public:
ListNode* middleNode(ListNode* head)
{
ListNode* cur = head;
int num = 0;
while(cur)
{
num++;
cur = cur->next;
}
int mid = num / 2 + 1;//得到中间值,不论奇数还是偶数个都适用
cur = head;
while(--mid)//--mid循环mid-1次,因为cur刚开始就指向第一个位置
{
cur = cur->next;
}
return cur;
}
};
解法二:快慢指针
这道题就是典型的可以使用快慢指针的思想,定义两个指针,一个slow一个fast
慢指针slow一次走一步,快指针fast一次走两步,当快指针走到链表的结尾时,慢指针自然走到中间位置了
下面举奇数个的例子,奇数个时判断条件是fast->next为空:
下面是偶数个的例子,偶数个时判断条件是fast为空:
这种快慢指针的方法,无论奇数个还是偶数个都能够满足题目要求
代码如下:
class Solution
{
public:
ListNode* middleNode(ListNode* head)
{
ListNode* slow, *fast;
slow = fast = head;
while(fast && fast->next)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next->next;
}
return slow;
}
};
题目三:返回倒数第k个结点
实现一种算法,找出单向链表中倒数第 k 个节点。返回该节点的值。
示例:
输入: 1->2->3->4->5 和 k = 2 输出: 4
说明:
给定的 k 保证是有效的。
解法一:求链表的长度
解法一依旧是求链表的长度num,题目要求是倒数第k个,所以找正数的第num-k+1个,这种方式比较简单,就不写代码了
解法二:快慢指针
这道题的快慢指针就与之前的快慢指针思路略有不同,因为求的是倒数第k个,那么我的快慢指针之间可以先隔k个结点,接着快慢指针一起移动,直到快指针指向空为止,此时慢指针的位置就是倒数第k个结点,因为快指针指向空了,快慢指针之间刚好隔了k个结点,所以return慢指针的位置即可
代码如下:
class Solution {
public:
int kthToLast(ListNode* head, int k)
{
ListNode *fast, *slow;
fast = slow = head;
while(k--) fast = fast->next;//快指针先走k步
while(fast)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next;
}
return slow->val;
}
};
题目四:合并两个有序链表
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例 1:
输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4] 输出:[1,1,2,3,4,4]
示例 2:
输入:l1 = [], l2 = [] 输出:[]
示例 3:
输入:l1 = [], l2 = [0] 输出:[0]
解法:取两个链表中较小的尾插到新链表中
对于新链表,既可以给哨兵位头结点,也可以不给,如果有哨兵位的头结点可以不用判断是否是第一次尾插,也不会有一些空指针的问题,比较简单,所以下面就以带哨兵位头结点为例:
所以先创建哨兵位的头结点,赋值给newhead和tail
再进行while循环,判断条件是(list1 && list2),表示有一个链表为空就停止循环
接着判断哪一个链表还有结点,就将tail->next指向该链表,到此成功将list1和list2的结点,按照从小到大的顺序尾插到新链表中,最后还需将创建的哨兵位头结点delete掉即可
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2)
{
ListNode* newhead, *tail;
newhead = tail = new ListNode;//哨兵位头结点
while(list1 && list2)//尾插小的那一个结点
{
if(list1->val <= list2->val)
{
tail->next = list1;
tail = tail->next;
list1 = list1->next;
}
else
{
tail->next = list2;
tail = tail->next;
list2 = list2->next;
}
}
//将还有剩余元素的链表尾插到新链表后面
if(list1) tail->next = list1;
if(list2) tail->next = list2;
ListNode* head = newhead->next;
delete newhead; //释放哨兵位头结点
return head;
}
};
题目五:移除链表元素
给你一个链表的头节点 head
和一个整数 val
,请你删除链表中所有满足 Node.val == val
的节点,并返回 新的头节点 。
示例 1:
输入:head = [1,2,6,3,4,5,6], val = 6 输出:[1,2,3,4,5]
示例 2:
输入:head = [], val = 1 输出:[]
示例 3:
输入:head = [7,7,7,7], val = 7 输出:[]
解法一:正常遍历
这道题是一道链表的基础题,只需要定义两个变量,一个cur,一个prev,其中cur指向head,prev刚开始指向nullptr,即初始是这样的:
当cur指向的结点不等于val时,prev = cur,cur = cur ->next 即可:
此时cur == val,就让prev -> next = cur -> next,cur = prev -> next 即可:
到这里寻常的情况就结束了,还需要考虑特殊的情况,例如第一个结点就是需要删除的结点,此时就不能执行上述逻辑了,因为此时执行prev -> next = cur -> next 这条语句的话,就会造成空指针的问题,所以这里需要特殊处理,刚开始是这样的:
发现需要头删,那就将head = head -> next,cur = head ,这样就不会造成空指针的问题:
接着进行判断,发现cur指向的结点不等于val,就执行上述正常的操作:
直到循环结束为止
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
ListNode* cur = head;
ListNode* prev = nullptr;
while(cur)
{
if(cur->val == val) // 删除
{
//头删的情况
if(cur == head)
{
head = head->next;
cur = head;
}
//正常的情况
else
{
prev->next = cur->next;
cur = prev->next;
}
}
else //正常向后移动
{
prev = cur;
cur = cur->next;
}
}
return head;
}
};
解法二:遍历过程中尾插到新链表
在遍历过程中,如果遇到不等于val的结点,就尾插到新链表中,如果等于val就跳过该结点
假设最开始题目所给的条件是这样:
判断cur不等于val,又因为是第一次尾插,所以这一次需要将 cur 赋值给 tail 和 head
再将cur = cur->next 即可:
如果继续cur不等于val,就继续尾插,此时不是第一次尾插就不需要处理 head 了
只需要将 tail -> next = cur,tail = tail -> next,cur = cur -> next就行:
此时cur指向的结点的val等于val,此时该结点不需要尾插,所以直接 cur = cur -> next:
以此类推....
下面会有几个特殊情况可能会出错:
情况一:
当执行结束后,如果原链表的最后一个结点的 val 等于 val 时,这时 cur = cur->next 后,循环就结束了,而此时我新链表的最后一个结点还是指向的原链表的最后一个结点
所以最后需要将tail->next做以处理,将它指向 nullptr 即可
情况二:
而我们如果在代码的最后执行了上述所说的 tail->next = nullptr 操作,有一种特殊情况,如果原链表本身就为空,所以就进不去while循环,此时直接执行这条语句,就会造成空指针的问题,所以还需要针对这种情况做以处理:
在执行 tail->next = nullptr 操作前,先判断head是否等于空
情况三:
如果原链表全部结点的val值都等于val,所以没有一个结点需要尾插到新链表中,此时return的head却是第一个结点,所以此时的head也不为空,却也执行了 tail->next = nullptr 语句,依旧出现空指针错误,所以在刚开始,将cur = head后,将head置为nullptr即可
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* removeElements(ListNode* head, int val)
{
ListNode* cur = head;
head = nullptr;//防止所有结点的val都等于val的情况
ListNode* tail = nullptr;
while(cur)
{
if(cur->val == val) // 跳过该结点
{
cur = cur->next;
}
else
{
//尾插
if(tail == nullptr)//判断是否是第一次尾插
{
head = tail = cur;
cur = cur->next;
}
else //正常尾插
{
tail->next = cur;
tail = tail->next;
cur = cur->next;
}
}
}
//处理原链表最后一个结点的val值为val时,新链表tail->next不为nullptr
//和原链表本身就是空的情况
if(head) tail->next = nullptr;
return head;
}
};
解法二的新链表变为带有哨兵位的头结点
在最开始,执行完 cur = head 操作后,将tail和head都指向一个new的结点,不需要处理这个结点的值,因为该结点只是哨兵位的头结点,再将 tail->next = nullptr
此时就不需要考虑是否最后可以执行 tail->next = nullptr 操作,因为如果原链表为空,tail是哨兵位的头结点,并不是空指针,所以就可以不需要加 if(head) 这句判断,因此这里可以将上面的情况三也不用考虑了
也不需要处理尾插时是否是第一次尾插的情况,因为已经有哨兵位的头结点赋值给head和tail了,就不需要考虑第一次尾插时将 cur 赋值给 head 和 tail 的问题了
唯一需要注意的一点是,在创建哨兵位的头结点时,因为new了一个结点,所以最后return之前需要delete掉,不然就会内存泄漏,虽然不delete,依旧能过测试用例,但是还是能保持良好的做题习惯最好
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* removeElements(ListNode* head, int val)
{
ListNode* cur = head;
ListNode* tail = nullptr;
tail = head = new ListNode;//创建哨兵位头结点
tail->next = nullptr; //新链表哨兵位头结点指向nullptr
while(cur)
{
if(cur->val == val) // 跳过该结点
{
cur = cur->next;
}
else //尾插
{
tail->next = cur;
tail = tail->next;
cur = cur->next;
}
}
//处理原链表最后一个结点的val值为val时,新链表tail->next不为nullptr的情况
tail->next = nullptr;
//创建哨兵位头结点new的结点需要delete掉
ListNode* del = head;
head = head->next;
delete del;
return head;
}
};
题目六:链表分割
给你一个链表的头节点 head
和一个特定值 x
,请你对链表进行分隔,使得所有 小于 x
的节点都出现在 大于或等于 x
的节点之前。
需要 保留 每个分区中各节点的初始相对位置。
示例 1:
输入:head = [1,4,3,2,5,2], x = 3 输出:[1,2,2,4,3,5]
示例 2:
输入:head = [2,1], x = 2 输出:[1,2]
注意题目要求了不能改变原来的数据顺序,所以头插相关的思路就可以舍弃掉了,因为头插会改变顺序,所以想到尾插的思路:
创建两个新链表的头结点,小于x的尾插到 lesshead 后面,大于x的尾插到 greaterhead 后面,最后再将小于x的最后一个结点的next指向greaterhead的第一个结点
需要注意的点是,如果原链表的最后一个结点是小于x的,那么greatertail指向的就是原链表的中间位置的结点,此时greatertail的next不为空,会指向原链表的某一个结点,这时return链表时会出问题,所以在最后需要将greatertail的next置空
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* partition(ListNode* pHead, int x) {
ListNode *lesshead, *lesstail, *greaterhead, *greatertail;
lesshead = lesstail= new ListNode;
greaterhead = greatertail = new ListNode;
ListNode* cur = pHead;
while(cur)
{
if(cur->val < x)
{
//尾插到lesshead链表中
lesstail->next = cur;
lesstail = cur;
cur = cur->next;
}
else
{
//尾插到greaterhead链表中
greatertail->next = cur;
greatertail = cur;
cur = cur->next;
}
}
//lesshead链表的尾结点指向greaterhead的头结点
lesstail->next = greaterhead->next;
//greatertail的next置空
greatertail->next = nullptr;
//delete掉new的结点
ListNode* delless = lesshead;
ListNode* delgreater = greaterhead;
ListNode* head = lesshead->next;
return head;
}
};
题目七:链表的回文结构
给定一个链表的 头节点 head
,请判断其是否为回文链表。
如果一个链表是回文,那么链表节点序列从前往后看和从后往前看是相同的。
示例 1:
输入: head = [1,2,3,3,2,1] 输出: true
示例 2:
输入: head = [1,2] 输出: false
这道回文结构的链表题,有时会要求时间复杂度为O(1),所以创建一个数组,将链表的val放进去,再使用左右双指针进行判断这种思路就pass了,正确的思路应该是:
先使用前面所学的知识找到链表的中间结点,再将中间结点及之后的结点逆置,然后将链表的头结点与中间结点开始一一比较,最终判断出是否是回文结构
如上所示,如果是回文结构,从head和mid开始,一一比较,在mid为空之前,他们的结点的val都是一样的
为了思路更清晰,我们在写此题时,可以将求中间结点和链表的逆置这两个方法写成两个函数,放在同一个类中,在本题所给的函数中调用
代码如下:
class Solution
{
public:
//求链表的中间结点
ListNode* middleNode(ListNode* head)
{
//双指针法,一快一慢
ListNode* slow, *fast;
slow = fast = head;
while(fast && fast->next)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next->next;
}
return slow;
}
//链表的逆置,头插所有结点
ListNode* reverseList(ListNode* head)
{
ListNode* cur = head;
ListNode* newhead = new ListNode;
newhead->next = nullptr;
while(cur)
{
ListNode* next = cur->next;
cur->next = newhead->next;
newhead->next = cur;
cur = next;
}
ListNode* del = newhead;
ListNode* nowhead = newhead->next;
delete del;
return nowhead;
}
bool isPalindrome(ListNode* head)
{
ListNode* mid = middleNode(head);//求中间结点
mid = reverseList(mid); //链表逆置
ListNode* cur = head;
while(cur && mid) //mid与cur,有一个遇空就停止
{
if(cur->val != mid->val) return false;
cur = cur->next;
mid = mid->next;
}
return true;
}
};
题目八:相交链表
给你两个单链表的头节点 headA
和 headB
,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表不存在相交节点,返回 null
。
图示两个链表在节点 c1
开始相交:
题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。
注意,函数返回结果后,链表必须 保持其原始结构
示例 1:
输入:intersectVal = 8, listA = [4,1,8,4,5], listB = [5,6,1,8,4,5], skipA = 2, skipB = 3
输出:Intersected at '8'
解释:相交节点的值为 8 (注意,如果两个链表相交则不能为 0)。
从各自的表头开始算起,链表 A 为 [4,1,8,4,5],链表 B 为 [5,6,1,8,4,5]。
在 A 中,相交节点前有 2 个节点;在 B 中,相交节点前有 3 个节点。
— 请注意相交节点的值不为 1,因为在链表 A 和链表 B 之中值为 1 的节点 (A 中第二个节点和 B 中第三个节点) 是不同的节点。换句话说,它们在内存中指向两个不同的位置,而链表 A 和链表 B 中值为 8 的节点 (A 中第三个节点,B 中第四个节点) 在内存中指向相同的位置。
示例 2:
输入:intersectVal = 2, listA = [1,9,1,2,4], listB = [3,2,4], skipA = 3, skipB = 1
输出:Intersected at '2'
解释:相交节点的值为 2 (注意,如果两个链表相交则不能为 0)。
从各自的表头开始算起,链表 A 为 [1,9,1,2,4],链表 B 为 [3,2,4]。
在 A 中,相交节点前有 3 个节点;在 B 中,相交节点前有 1 个节点。
示例 3:
输入:intersectVal = 0, listA = [2,6,4], listB = [1,5], skipA = 3, skipB = 2
输出:null
解释:从各自的表头开始算起,链表 A 为 [2,6,4],链表 B 为 [1,5]。
由于这两个链表不相交,所以 intersectVal 必须为 0,而 skipA 和 skipB 可以是任意值。
这两个链表不相交,因此返回 null 。
首先最先想到的暴力解法就是,listA的所有结点都与listB的所有结点比较一遍,看地址是否相同,这种实现方式比较简单,且时间复杂度为O(N^2),这里就不列举了
下面说一种时间复杂度为O(N)的思路就能解决:
分别求两个链表的长度,让长的先走差距步数,此时再同时走,每次观察地址是否相同就能够解决问题,因为此时两个链表的长度相同,在分别向后遍历时,若相交则必定会出现相同地址
此处可以优化的一点是,如果两个链表相交,那么他们的最后一个结点必定相同,所以我们在求长度时,可以求出两个链表的尾结点,求出来后可以进行比较,如果尾结点不同,那就不用做下面的操作了,因为尾结点不同的话两个链表必定不会相交
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode *getIntersectionNode(ListNode *headA, ListNode *headB)
{
ListNode *curA = headA;
ListNode *curB = headB;
int numA = 0, numB = 0;
while(curA->next)//求A的尾结点并求A的长度
{
curA = curA->next;
numA++;
}
while(curB->next)//求B的尾结点并求B的长度
{
curB = curB->next;
numB++;
}
if(curA != curB) return nullptr;
//先随机指定长链表和短链表
ListNode* shortList = headA, *longList = headB;
if(numA > numB)//如果进入if语句,说明指定错误,进行修正
{
shortList = headB;
longList = headA;
}
int gap = abs(numA - numB);
while(gap--) longList = longList->next;//长的走差距步
while(shortList != longList)
{
shortList = shortList->next;
longList = longList->next;
}
//走到这里,说明一定相遇了,返回相遇结点
return shortList;
}
};
题目九:环形链表I
给你一个链表的头节点 head
,判断链表中是否有环。
如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next
指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos
来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。注意:pos
不作为参数进行传递 。仅仅是为了标识链表的实际情况。
如果链表中存在环 ,则返回 true
。 否则,返回 false
。
示例 1:
输入:head = [3,2,0,-4], pos = 1 输出:true 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第二个节点。
示例 2:
输入:head = [1,2], pos = 0 输出:true 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第一个节点。
示例 3:
输入:head = [1], pos = -1 输出:false 解释:链表中没有环。
关于环形链表,也就是尾结点的next不指向空,继续指向链表中的结点,从而遍历时造成循环的效果,这就称之为环形链表,而普通链表就是尾结点的next指向空的链表
解法一:遍历每个结点都与之前的所有结点比较
最容易想到的思路就是:遍历到每个结点时,都记录下该结点,下次判断是否出现重复的结点,这种方式的空间复杂度比较高,效率比较低,这里就不实现了
解法二:使用map每次记录结点,判断是否出现过
使用map的思路,结合上述的想法,每次遍历到新结点时判断是否出现,map就不会像上面的那种方式,每次都需要从头到尾比较一遍,map比较的效率是非常高的
class Solution {
public:
bool hasCycle(ListNode *head)
{
unordered_map<ListNode*, int> mp;
ListNode* cur = head;
while(cur)
{
if(!mp.count(cur)) mp[cur]++;
else return true;
cur = cur->next;
}
return false;
}
};
解法三:快慢指针
下面是第三种思路,借助前面用过的方法:快慢指针
定义两个指针,fast、slow表示快慢指针,快指针一次走两步,慢指针一次走一步,如果链表有环,那么快慢指针是一定会在环中相遇的,如果没环,快指针会走到空
代码如下:
class Solution {
public:
bool hasCycle(ListNode *head)
{
ListNode *fast = head, *slow = head;
while(fast && fast->next)
{
fast = fast->next->next;
slow = slow->next;
if(fast == slow) return true;
}
return false;
}
};
到这里已经解决了这道问题,那么怎么证明在环中fast一定会追到slow呢,其实很简单,fast每次走两步,而slow每次走一步,每走一步两者的距离会缩小一步,那么肯定一步一步就追上了
但是如果fast一次走3步.....n步,slow每次走1步,那么这时就不一定会追上了,如果fast是3步,所以此时每走一步距离缩短两步,如果两者相隔的距离是偶数可以追上,如果相隔的距离是奇数,那每次都快2步,最后始终会隔1步,就会有一种可能始终遇不到
题目十:环形链表II
给定一个链表的头节点 head
,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null
。
如果链表中有某个节点,可以通过连续跟踪 next
指针再次到达,则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环,评测系统内部使用整数 pos
来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。如果 pos
是 -1
,则在该链表中没有环。注意:pos
不作为参数进行传递,仅仅是为了标识链表的实际情况。
不允许修改 链表。
示例 1:
输入:head = [3,2,0,-4], pos = 1 输出:返回索引为 1 的链表节点 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第二个节点。
示例 2:
输入:head = [1,2], pos = 0 输出:返回索引为 0 的链表节点 解释:链表中有一个环,其尾部连接到第一个节点。
示例 3:
输入:head = [1], pos = -1 输出:返回 null 解释:链表中没有环。
这道题和上一道题一样,只不过这道题求的是如果相遇,return相遇的结点
解法一:数学思维
假设一个链表从head开始到相遇结点的长度为L,这个链表的环长度为C,快指针进入环已经走了N圈,最终与慢指针在meet位置相遇,相遇结点到meet的长度为x,如下图所示:
slow指针总共走了:L + X长度
fast指针总共走了:L + N*C + X长度
那么既然快指针是满指针的两倍速度,所以走的路程也就是两倍了,就得到下面这个公式:
2*(L + X) = L + N*C + X
L + X = N*C
L = N*C - X
L = (N-1)*C + (C - X)
上面得到的公式表示,L的长度,与从环中meet位置开始走N-1圈后,再走C-X长度相同
所以对照上面的图,得到一个结论:
一个指针从head位置走,另一个指针从meet位置走,会在环的第一个结点相遇
所以这里的思路就是先使用上一题的方法,找到上一题 return true 的位置,也就是就是meet的位置,再进行实现
将上述的思路转换为代码,如下所示:
class Solution {
public:
ListNode *detectCycle(ListNode *head)
{
ListNode *fast = head, *slow = head;
while(fast && fast->next)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next->next;
//找到meet结点
if(fast == slow)
{
//开始两个指针,分别从head和meet位置走
ListNode *meet = fast;
while(meet != head)
{
meet = meet->next;
head = head->next;
}
//走到这说明已经走了C-X距离后相遇了
return meet;
}
}
return nullptr;
}
};
解法二:将环形链表转换为链表相交问题
就按上面的这个图来说:
我们将meet结点指向空,再将meet结点的下一个结点定为newhead,此时将newhead展开:
此题就转变为了链表相交问题,继续使用前面的快慢指针做即可
可以在转化后,调用之前写过的相交链表的函数即可:
class Solution {
public:
//相交链表的解题代码
ListNode *getIntersectionNode(ListNode *headA, ListNode *headB)
{
ListNode *curA = headA;
ListNode *curB = headB;
int numA = 0, numB = 0;
while(curA->next)//求A的尾结点并求A的长度
{
curA = curA->next;
numA++;
}
while(curB->next)//求B的尾结点并求B的长度
{
curB = curB->next;
numB++;
}
if(curA != curB) return nullptr;
//先随机指定长链表和短链表
ListNode* shortList = headA, *longList = headB;
if(numA > numB)//如果进入if语句,说明指定错误,进行修正
{
shortList = headB;
longList = headA;
}
int gap = abs(numA - numB);
while(gap--) longList = longList->next;//长的走差距步
while(shortList != longList)
{
shortList = shortList->next;
longList = longList->next;
}
//走到这里,说明一定相遇了,返回相遇结点
return shortList;
}
ListNode *detectCycle(ListNode *head)
{
ListNode *fast = head, *slow = head;
while(fast && fast->next)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next->next;
//找到meet结点
if(fast == slow)
{
ListNode *newhead = fast->next;
fast->next = nullptr;
//调用之前写的链表相交的函数
return getIntersectionNode(head,newhead);
}
}
return nullptr;
}
};
题目十一:随机链表的复制
给你一个长度为 n
的链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针 random
,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。
构造这个链表的 深拷贝。 深拷贝应该正好由 n
个 全新 节点组成,其中每个新节点的值都设为其对应的原节点的值。新节点的 next
指针和 random
指针也都应指向复制链表中的新节点,并使原链表和复制链表中的这些指针能够表示相同的链表状态。复制链表中的指针都不应指向原链表中的节点 。
例如,如果原链表中有 X
和 Y
两个节点,其中 X.random --> Y
。那么在复制链表中对应的两个节点 x
和 y
,同样有 x.random --> y
。
返回复制链表的头节点。
用一个由 n
个节点组成的链表来表示输入/输出中的链表。每个节点用一个 [val, random_index]
表示:
val
:一个表示Node.val
的整数。random_index
:随机指针指向的节点索引(范围从0
到n-1
);如果不指向任何节点,则为null
。
你的代码 只 接受原链表的头节点 head
作为传入参数。
示例 1:
输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]] 输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
示例 2:
输入:head = [[1,1],[2,1]] 输出:[[1,1],[2,1]]
示例 3:
输入:head = [[3,null],[3,0],[3,null]] 输出:[[3,null],[3,0],[3,null]]
这道题的题意就是:构造一个新链表,使得这个新链表和原链表中每一个结点的两个指针都指向的一样,类似于进行一个深拷贝
解法一:不借助容器
而这里所给的链表,每个结点都有两个指针,其中一个就是普通的next指针,还有一个是random指针,表示随机指向链表中的某个位置,这道题的难点就是这个random指针,怎么深拷贝出来
因为next指针可以遍历时一步一步拷贝,而random指针所指向的结点,原链表和新深拷贝出来的链表地址是不同的,所以就需要仔细思考如何处理这个问题
可能有一种想法是原链表指向的结点的val时多少,我就在新链表中找这个 val值 的结点,但是这种思路可能会出现多个 val值 相同的结点,会有问题,就算链表的 val值 不重复,效率也是非常低的,每个结点都需要遍历一遍链表,时间复杂度为O(N^2)了
所以下面讲讲正确的思路:
第一步、将copy的每个结点都链接到源结点的后面
变为:
第二步、开始遍历原链表,copy->random = cur->random->next
如果原链表cur->random指向nullptr,那copy->random也指向nullptr
如果原链表cur->random不指向空,那么执行copy->random = cur->random->next
因为原链表cur结点的random指向的是第一个结点,所以copy->random就指向原结点的random的下一个结点,也就是深拷贝出的这个结点,就能够完美的找到拷贝结点的random指向的结点,只要能够找到原结点的random指向,那么copy结点的random指向就是原结点的next结点
能够进行上述操作的前提就是,我们第一步做的将copy结点链接到了原结点的后面,这样就能够找到copy结点的random指向的结点了
第三步、拷贝节点解下来,链接到一起,恢复原链表
从而得到了随机链表的复制,代码如下:
class Solution
{
public:
Node* copyRandomList(Node* head)
{
// 1.拷贝链表到原链表的后面
Node* cur = head;
while(cur)
{
Node* next = cur->next;
Node* copy = new Node(cur->val);
cur->next = copy;//改变cur->next指向
copy->next = next;//改变copy->next指向
cur = next;
}
// 2.遍历链表,实现copy结点的random指针的指向
cur = head;
while(cur)
{
Node* copy = cur->next;
if(cur->random)//cur->random不指向空
copy->random = cur->random->next;
else //cur->random指向空
copy->random = nullptr;
cur = copy->next;
}
// 3.将拷贝结点解下来
cur = head;
Node* newhead = new Node(0);
newhead->next = nullptr;
Node* tail = newhead;
while(cur)
{
Node* copy = cur->next;
cur->next = copy->next;
cur = cur->next;//cur继续往后走
tail->next = copy;
tail = copy;
}
return newhead->next;
}
};
解法二:使用哈希表进行映射
使用map,将源节点与拷贝节点进行映射,也是能够实现的
代码如下:
class Solution
{
public:
Node* copyRandomList(Node* head)
{
if(head == nullptr) return nullptr;
unordered_map<Node*, Node*> mp;
Node* cur = head;
while(cur)
{
Node* copy = new Node(cur->val);
mp[cur] = copy;//原链表与拷贝链表结点一一对应
cur = cur->next;
}
cur = head;
while(cur)
{
//依靠哈希表进行random和next的指向
mp[cur]->random = mp[cur->random];
mp[cur]->next = mp[cur->next];
cur = cur->next;
}
return mp[head];
}
};
题目十二:两数相加
给你两个 非空 的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的,并且每个节点只能存储 一位 数字。
请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表。
你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。
示例 1:
输入:l1 = [2,4,3], l2 = [5,6,4] 输出:[7,0,8] 解释:342 + 465 = 807.
示例 2:
输入:l1 = [0], l2 = [0] 输出:[0]
示例 3:
输入:l1 = [9,9,9,9,9,9,9], l2 = [9,9,9,9] 输出:[8,9,9,9,0,0,0,1]
提示:
- 每个链表中的节点数在范围
[1, 100]
内 0 <= Node.val <= 9
- 题目数据保证列表表示的数字不含前导零
首先题目明确说明了,链表所表示的数字是按照逆序的方式存储的,也就是原本是128,那么链表中存储的就是821,这样是为了方便我们计算的,因为我们在做加法时,就是从后往前开始加的,这里链表逆序的话,我们直接从头往后加即可
在这道题的while判断条件中,条件不是 &&,而是 ||,因为加法运算,一个数没有了就不计算这个了,把它当做0即可
while的条件中还有 || num,因为可能两个数的最后一位加完,还有进位num,所以这时还需要再new一个结点出来,存储这个进位
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2)
{
ListNode* cur1 = l1, *cur2 = l2;
ListNode* newhead = new ListNode(0);//哨兵位头结点
newhead->next = nullptr;
ListNode* tail = newhead;//尾指针
int num = 0; //记录进位
while(cur1 || cur2 || num)
{
if(cur1) //cur1不为空
{
num += cur1->val;
cur1 = cur1->next;
}
if(cur2) //cur2不为空
{
num += cur2->val;
cur2 = cur2->next;
}
ListNode* node = new ListNode(num % 10);//将个位给node
num /= 10; //num表示进位,所以除10,保留十位
tail->next = node;
tail = node;
}
ListNode* del = newhead;//释放new出的哨兵位头结点
ListNode* head = newhead->next;
delete newhead;
return head;
}
};
题目十三:两两交换链表中的结点
给你一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后链表的头节点。你必须在不修改节点内部的值的情况下完成本题(即,只能进行节点交换)。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4] 输出:[2,1,4,3]
示例 2:
输入:head = [] 输出:[]
示例 3:
输入:head = [1] 输出:[1]
这道题后面在递归的题目练习中也会使用做到,这里使用的是循环、迭代的方式
先new一个哨兵位头结点,就不需要额外的处理一些边界条件了
为了方便交换,可以多定义几个变量,cur的前一个结点为prev,遍历的当前结点为cur,与当前结点进行交换的为next,next的下一个结点为nnext,如下所示:
上图是交换完以后的指针对应情况,接下来应该变为prev、cur、next、nnext这个顺序:
所以就需要循环一次以后改变上述指针的对应位置
下面说明循环的结束条件,如果是偶数的情况,cur走到这一步就该停止循环了:
如果是奇数的情况,cur走到这一步就该停止循环了:
所以结束条件就是,cur&&next为空就停止
代码如下:
class Solution
{
public:
ListNode* swapPairs(ListNode* head)
{
if(head == nullptr || head->next == nullptr) return head;
ListNode* newhead = new ListNode;
newhead->next = head;
//定义四个指针,分别指向包含哨兵位的前四个结点
ListNode* prev = newhead, *cur = prev->next, *next = cur->next, *nnext = next->next;
while(cur && cur->next)
{
//交换后的各个指针的指向情况
prev->next = next;
next->next = cur;
cur->next = nnext;
//改变prev、cur、next和nnext的指向
prev = cur;
cur = nnext;
//如果cur或是next为空,就表示是链表个数是奇数个,下一次就停止循环了
//此时就不能给next和nnext赋值了,不然就会出现空指针问题
if(cur) next = cur->next;
if(next) nnext = next->next;
}
return newhead->next;
}
};
题目十四:重排链表
给定一个单链表 L
的头节点 head
,单链表 L
表示为:
L0 → L1 → … → Ln - 1 → Ln
请将其重新排列后变为:
L0 → Ln → L1 → Ln - 1 → L2 → Ln - 2 → …
不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际的进行节点交换。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4] 输出:[1,4,2,3]
示例 2:
输入:head = [1,2,3,4,5] 输出:[1,5,2,4,3]
这道题要求将一个给定的链表,第一个结点->最后一个结点->第二个结点->倒数第二个结点 ...
按照这种顺序排列,例如1->2->3->4变为1->4->2->3
仔细观察变化后的链表,我们可以发现,如果将原链表从中间位置切成两部分,将后半部分逆置,也就是变为了1->2->4->3,此时前半部分是1->2,后半部分是4->3,接着前半部分取一个数,后半部分取一个数,这样依次取值,就得到了1->4->2->3的结果
所以这道题分为三步:
①找到链表的中间结点
②后半部分链表逆序
③合并两个链表
可以看到这三步,在前面都是做过类似的题目的,下面分析一下题目的细节
第一步找链表的中间结点,是用快慢双指针的方法找到的中间结点,此时slow指向的就是中间结点
第二步后半部分链表逆序,有两种方式,第一种是从slow开始逆序,第二种是从slow->next开始逆序
第一种方式很好理解,因为从哪里划分的就从哪里逆序,那么为什么要有第二种呢,很简单,因为第三步是合并两个链表,需要有两个单独的链表,前半部分的最后一个结点时需要指向空的
如果是第二种方式,我想断开前半部分和后半部分,只需要将slow->next = nullptr即可,因为slow可以归属到前半部分去,不需要做其他处理,而第一种找到中间结点后无法找到前半部分的最后一个结点,将前半部分置空,下面说说为什么可以这样做:
如果是奇数个结点,这样做很好理解,那如果是偶数个,例如原链表为1->2->3->4,找到的中间结点是3,那么这种方式就是从结点4开始逆序,重排以后应该是1->4->2->3,观察最终结果,中间结点和它前面的结点也就是2和3,在重排完之后依旧是连在一起的,所以在这种方式下我们可以将中间结点归到前半部分去,最终的结果也是正确的
第三步合并两个链表,经过上面的步骤,成功将两个链表断开了,下面只需要将这两个断开的链表尾插到新链表中即可,循环的判断条件为第一个链表不为空,因为无论是奇数还是偶数都是第一个链表的结点数量多,如下所示:
代码如下:
class Solution {
public:
void reorderList(ListNode* head) {
//如果没有结点,或是只有1个或2个结点,直接return,因为顺序不变
if(head == nullptr || head->next == nullptr || head->next->next == nullptr) return;
//找中间结点,快慢双指针
ListNode* fast = head, *slow = head;
while(fast && fast->next)
{
slow = slow->next;
fast = fast->next->next;
}
//逆序后半部分链表
ListNode* newhead = new ListNode;//创建哨兵位头结点
ListNode* cur = slow->next; //从slow->next开始逆序
slow->next = nullptr; //将前半部分最后一个结点指向空,断开两个链表
while(cur)
{
ListNode* next = cur->next;
cur->next = newhead->next;
newhead->next = cur;
cur = next;
}
//合并两个链表
ListNode* ret = new ListNode;
ListNode* tail = ret;
ListNode* cur1 = head, *cur2 = newhead->next;
while(cur1)
{
//先尾插第一个链表
tail->next = cur1;
cur1 = cur1->next;
tail = tail->next;
//再尾插第二个链表,可能为空,所以需要先判断
if(cur2)
{
tail->next = cur2;
cur2 = cur2->next;
tail = tail->next;
}
}
//释放new的结点
delete newhead;
delete ret;
}
};
题目十五:合并 k 个升序链表
给你一个链表数组,每个链表都已经按升序排列。
请你将所有链表合并到一个升序链表中,返回合并后的链表。
示例 1:
输入:lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]] 输出:[1,1,2,3,4,4,5,6] 解释:链表数组如下: [ 1->4->5, 1->3->4, 2->6 ] 将它们合并到一个有序链表中得到。 1->1->2->3->4->4->5->6
示例 2:
输入:lists = [] 输出:[]
示例 3:
输入:lists = [[]] 输出:[]
解法一:暴力解法
暴力解法就是:先合并前两个有序链表为一个新链表,再接着两两往下合并,由于这种算法的时间复杂度过大,所以代码就不写了,看下面的解法
解法二:优先级队列做优化
这种解法参考了上面做过的合并两个有序链表的题目,由于在合并两个有序链表那里,只有两个链表,所以比较好比较哪个链表的当前结点是较小的那一个,而这道题是k个链表,采用比较的方式不太好比较谁是较小的结点,所以引入了优先级队列(小根堆),将k个链表的当前指向的结点都放入优先级队列中,堆顶结点就是最小的结点,此时拿出堆顶的结点尾插入新链表中,再将该结点所在的链接向后移动,继续插入优先级队列中
这种算法的时间复杂度是O(N* K * logK),每个链表长度为N,有K个链表,优先级队列的时间复杂度为logK
代码如下:
class Solution {
public:
//cmp仿函数,判断每个结点的val值
struct cmp
{
bool operator()(const ListNode* t1, const ListNode* t2)
{
return t1->val > t2->val;//大于就向下调整
}
};
ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists)
{
//创建一个小根堆
priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, cmp> heap;
//让所有链表的头结点进入小根堆
for(auto& iter : lists)
{
if(iter) heap.push(iter);
}
//创建哨兵位头结点,合并k个链表
ListNode* newhead = new ListNode;
ListNode* tail = newhead;
while(!heap.empty())
{
ListNode* small = heap.top();
heap.pop();
tail->next = small;
tail = small;
small = small->next;
//判断当前结点是否为空
if(small) heap.push(small);
}
//释放new出来的头结点
ListNode* del = newhead;
ListNode* head = newhead->next;
delete del;
return head;
}
};
解法三:分治 - 递归
这道题如果使用递归分治的思路,时间复杂度依旧是O(N*K*logK),分析如下:
假设有K个链表,那么二叉树的高度就是logK,链表中有N个结点,每个结点都会合并logK次,此时每个链表的时间复杂度是O(N*logK),又因为有K个链表,所以时间复杂度是O(N*K*logK)
这道题的递归解法,与前面的分治中递归的解法, 几乎一模一样,只不过之前是每次合并两个数组,这道题是每次合并两个链表
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists)
{
if(lists.size() == 0) return nullptr;
if(lists.size() == 1) return lists[0];
return merge(lists, 0, lists.size()-1);
}
ListNode* merge(vector<ListNode*>& lists, int left, int right)
{
if(left > right) return nullptr;;
if(left == right) return lists[left];;
//左右区间排序
int mid = ((right - left) >> 1) + left;
ListNode* cur1 = merge(lists, left, mid);
ListNode* cur2 = merge(lists, mid + 1, right);
//合并两个链表
ListNode* newhead = new ListNode;
ListNode* tail = newhead;
while(cur1 && cur2)
{
if(cur1->val < cur2->val)
{
tail->next = cur1;
tail = cur1;
cur1 = cur1->next;
}
else
{
tail->next = cur2;
tail = cur2;
cur2 = cur2->next;
}
}
//处理两个链表可能有一个还有元素的情况
if(cur1) tail->next = cur1;
if(cur2) tail->next = cur2;
//new的结点delete掉
ListNode* del = newhead;
ListNode* head = newhead->next;
delete del;
return head;
}
};
题目十六:K 个一组翻转链表
给你链表的头节点 head
,每 k
个节点一组进行翻转,请你返回修改后的链表。
k
是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 k
的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 2 输出:[2,1,4,3,5]
示例 2:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 3 输出:[3,2,1,4,5]
这道题其实就是模拟,模拟给你的算法过程
首先我们需要知道这个链表需要逆序多少组,在知道需要逆序n组后,只需要重复n次逆序过程,并且保证每次逆序完成后,能够保持链表的链接关系即可
以示例一举例:head = [1,2,3,4,5],k = 2
链表中共5个结点,k = 2,所以5 / 2 = 2,算出来需要逆序2组,也就是 [1,2] 和 [3,4],最后的这个[5]不用动,链接到前两组逆序完以后得后面即可
逆序完 [1,2],变为 [2,1],此时逆序 [3,4] 的时候,需要跟在结点1后面,所以为了方便起见,提前记录结点1,这样下次逆序时就能很快找到该结点
逆序的过程已经做过非常多的题目了,也就是头插法
代码如下:
class Solution {
public:
ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k)
{
ListNode* cur = head;
int num = 0;
//计算链表中结点的个数
while(cur)
{
num++;
cur = cur->next;
}
//num就是需要逆序的数组个数
num /= k;
//创建哨兵位头结点,方便头插
ListNode* newhead = new ListNode;
ListNode* prev = newhead;
prev->next = nullptr;
cur = head;
while(num--)
{
int ret = k;
ListNode* tmp = cur;//记录下一次需要头插的位置
while(ret--)
{
ListNode* next = cur->next;
cur->next = prev->next;
prev->next = cur;
cur = next;
}
prev = tmp;//更新prev,也就是下一次需要头插的位置
prev->next = nullptr;
}
//把不需要反转的结点接上
prev->next = cur;
ListNode* del = newhead;
ListNode* ret = newhead->next;
delete del;
return ret;
}
};
链表题目到此结束啦