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题目描述:
链接:链表分割
题目分析:
这题直接处理并不好做,我们可以构建前后两个链表,将小于x值的结点放在链表a内,将其它结点放在链表b内,这样将原链表遍历完后,原链表就自然地分成了两部分,最后将两个链表拼接起来就行了。
如果你以为这题到这里就完了,那这题就不会被分在“较难题”里了
做算法题,我们一定要细心,要考虑好程序可能会面临的所有情况,仔细梳理一下,你会发现这道题主要会有四种情况:
1、给定链表为空
2、链表中的值有大于x的,也有小于x的
3、链表中所有结点的值都大于x
4、链表中所有节点的值都小于x
这时问题就很明显了,我们之前的思路只能处理第二种情况,遇到其它情况的时候就会出现问题。
比如在第三种情况下,由于没有小于x的结点,所以链表a的头尾指针都不能指向具体的结点,这时如果再通过a链表的尾节点指向b链表的方式链接,就会出现空指针异常导致程序出错了
因此我们还需要分别处理其它三种情况:
1、因为链表为空,所以不需要处理,直接返回头结点即可
3、此时a链表的头指针应该为空,只需要返回b链表的头结点即可
4、此时b链表为空,正常让a的尾结点指向b的头,直接返回头结点即可
注意:二三种情况时需要将b的尾结点的后驱结点置空,这样才能构建一个正常的单链表
代码实现:
- public class Partition {
- public ListNode partition(ListNode pHead, int x) {
- // write code here
- if(pHead==null){
- return pHead;
- }
- ListNode as=null;
- ListNode ae=null;
- ListNode bs=null;
- ListNode be=null;
- ListNode cur=pHead;
- while(cur != null){
- if(cur.val<x){
- if(as==null){
- as=cur;
- ae=cur;
- }else{
- ae.next=cur;
- ae=ae.next;
- }
- }else{
- if(bs==null){
- bs=cur;
- be=cur;
- }else{
- be.next=cur;
- be=be.next;
- }
- }
- cur=cur.next;
- }
- if(as==null){
- be.next=null;
- return bs;
- }
- ae.next=bs;
- if(bs!=null){
- be.next=null;
- }
- return as;
- }
- }
题目描述:
链接:链表的文结构
题目分析:
有些人看到这题的第一想法可能是遍历一遍链表,将链表中的值都存在一个数组中,然后用数组的处理方法来判断是否回文,从而大大简化题目难度。
这的确是一个不错的思路,但你有没有发现题目还有以下要求:
时间复杂度为O(n),额外空间复杂度为O(1)的算法
如果你不知道什么是时间复杂度和空间复杂度的话,可以看看博主的这篇文章:博客链接
很明显,数组的空间复杂度是O(N),不符合题目要求,出题者明显不想让你用这么粗暴的方式解题
这里博主提供一个简单的思路:
我们可以先将链表反转,然后判断两个链表相应位置上的值是否相等即可
代码实现:
- public class PalindromeList {
- public boolean chkPalindrome(ListNode A) {
- // write code here
- if(A==null||A.next==null){
- return true;
- }
- ListNode cur1=A.next;
- ListNode cur2=A.next;
- ListNode head=A;
- head.next=null;
- while(cur1!=null){
- cur2=cur1.next;
- cur1.next=head;
- head=cur1;
- cur1=cur2;
- }
- while(A!=null){
- if(A.val!=head.val){
- return false;
- }
- A=A.next;
- head=head.next;
- }
- return true;
- }
- }
题目描述:
链接: 链表的中间节点
题目分析:
我们可以用快慢指针的方法,定义一个快指针fast每次走两步,再定义一个慢指针每次走一步,这样在快指针遍历完链表时,慢指针就正好位于中间位置了
注意:链表的长度可能是奇数也可能是偶数,当结点数为奇数时,fast是走不到最后一个的,如果强行每次都走两步的话最后会出现空指针异常,不过仔细观察你会发现,当fast走到倒数第二位时,slow就刚好位于中间结点了,因此我们只要改变一下循环退出条件即可
代码实现:
- class Solution {
- public ListNode middleNode(ListNode head) {
- ListNode cur1=head;
- ListNode cur2=head;
- while(cur1 !=null&&cur1.next!=null){
- cur1=cur1.next.next;
- cur2=cur2.next;
- }
- return cur2;
- }
- }
题目描述:
链接:相交节点
题目分析:
如果两个链表等长的情况下,这题就非常简单了,只需要同时让指针a、b分别从两个链表的头结点出发,判断是否有结点相等即可,但显然,两个链表的长度未必是相等的。
这时我们可以先让指针a、b分别遍历两个链表,直到有一个链表被遍历完后,这时长链表指针与长链表尾结点的距离正好是两个链表长度的差值,这时再令一指针x指向长链表的头结点,再一次让之前没遍历完的指针y与新指针x进行遍历,直到老指针y指向长链表的尾结点,这时x与长链表的尾结点的距离正好等于短链表的长度,接着就可以用处理两个等长链表的方式来处理了
代码实现:
- public class Solution {
- if(headA==null&&headB==null)return null;
- ListNode cur1=headA;
- ListNode cur2=headB;
- while(cur1!=null&&cur2!=null){
- cur1=cur1.next;
- cur2=cur2.next;
- }
- if(cur1==null){
- cur1=headB;
- }else{
- cur2=headA;
- }
- while(cur1!=null&&cur2!=null){
- cur1=cur1.next;
- cur2=cur2.next;
- }
- if(cur1==null){
- cur1=headB;
- }else{
- cur2=headA;
- }
- while(cur1!=null&&cur2!=null){
- if(cur1==cur2){
- return cur1;
- }
- cur1=cur1.next;
- cur2=cur2.next;
- }
- return null;
- }
题目描述:
链接:返回倒数第k个节点
题目分析:
我们可以定义两个指针,先让指针1遍历链表,同时记录指针走过的步数s,当s=k时,开始让指针2从头结点开始遍历链表,当指针1指向链表的尾结点时,指针2所指向的结点就是倒数第k个结点了
注意:可能出现k值大于链表长度或k值小于零的情况,
当k<0时,题目显然是无解的,直接return-1即可
当k大于链表长度时,我们可以通过记录指针1走过的步数s的大小来判断,如果指针1遍历完链表时,s任小于k,就说明k值超过了链表的长度,直接return -1即可
代码实现:
- public class Solution {
- public int kthToLast(ListNode head, int k) {
- if (k < 0) {
- return -1;
- }
- ListNode cur1=head;
- ListNode cur2=head;
- int s=0;
- while(cur1!=null){
- cur1=cur1.next;
- if(s==k){
- cur2=cur2.next;
- }else{
- s++;
- }
- }
- if(s<k){
- return -1;
- }else{
- return cur2.val;
- }
- }
- }
那么本篇文章就到此为止了,如果觉得这篇文章对你有帮助的话,可以点一下关注和点赞来支持作者哦。作者还是一个萌新,如果有什么讲的不对的地方欢迎在评论区指出,希望能够和你们一起进步✊
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