【手撕力扣链表题】移除链表元素,反转链表(6/98)

本文介绍了如何使用C++解决两个链表问题:移除链表元素和反转链表。针对每个问题提供了迭代和递归两种解决方案,并通过详细思路和代码演示解释了实现过程。适合数据结构和算法学习者参考。

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🌺203. 移除链表元素

🍁题目描述

🍁基础框架

🍁详细思路

🍀思路一【迭代】

🍀思路二【递归】

🌺206. 反转链表

🍁题目描述

🍁基础框架

🍁详细思路

🍀思路一【迭代】

🍀思路二【递归】

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🌺203. 移除链表元素

🍁题目描述


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:[]

提示:

  •     列表中的节点数目在范围 [0, 104] 内
  •     1 <= Node.val <= 50
  •     0 <= val <= 50

🍁基础框架


  • C++ 版本给出的基础框架代码如下:
  • /**
     * Definition for singly-linked list.
     * 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) {}
     * };
     */
    class Solution {
    public:
        ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
    
        }
    };

🍁详细思路


🍀思路一【迭代】

用 temp表示当前节点。如果 temp 的下一个节点不为空且下一个节点的节点值等于给定的 val,则需要删除下一个节点。

💬 代码演示

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * 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) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
        struct ListNode* Head = new ListNode(0, head);
        struct ListNode* temp = Head;
        while (temp->next != NULL) 
        {
            if (temp->next->val == val)
            {
                temp->next = temp->next->next;
            } else 
            {
                temp = temp->next;
            }
        }
        return Head->next;
    }
};

🍀思路二【递归】

递归三部曲

  1. 递归结束条件
  2. 找到函数的等价关系式
  3. 调用函数

(1)当head为空时返回head

(2)不为空时,递归地进行删除操作。

(3)调用函数

💬 代码演示

class Solution {
public:
    ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
        if (head == nullptr) {
            return head;
        }
        head->next = removeElements(head->next, val);
        return head->val == val ? head->next : head;
    }
};

🌺206. 反转链表

🍁题目描述


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:[]

提示:

  •     链表中节点的数目范围是 [0, 5000]
  •     -5000 <= Node.val <= 5000

🍁基础框架


  • C++ 版本给出的基础框架代码如下:
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * 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) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseList(ListNode* head) {
        
    }
};

🍁详细思路


🍀思路一【迭代】

翻转链表只需要把每一个指针的指向反过来就行了,我们定义两个指针,一个指向前一结点,另一个指向当前结点,然后进行反向操作即可。

💬 代码演示

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * 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) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseList(ListNode* head) {
        ListNode* prev = nullptr;
        ListNode* curr = head;
        while (curr) {
            ListNode* next = curr->next;
            curr->next = prev;
            prev = curr;
            curr = next;
        }
        return prev;
    }
};

🍀思路二【递归】

递归三部曲

  1. 递归结束条件,
  2. 找到函数的等价关系式
  3. 调用函数

(1)当头结点或第二个结点为空的时候,返回头结点

(2)在返回的过程中,让当前结点的下一个结点的next指向当前结点,当前结点的next指向NULL,实现局部翻转。

(3)调用函数

💬 代码演示

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * 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) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseList(ListNode* head) {
        if (!head || !head->next) 
        {
            return head;
        }
        ListNode* newHead = reverseList(head->next);
        head->next->next = head;
        head->next = nullptr;
        return newHead;
    }
};

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