142. 环形链表 II(快慢指针,类似龟兔赛跑)

本文介绍了一种使用快慢指针技术检测链表中是否存在环的方法,并提供了完整的示例代码。通过这种方式,可以在O(1)的空间复杂度下找到链表中环的入口节点。

链表快慢指针

使用双指针slow和fast来解决链表的常见问题。

fast 与slow双指针使用流程:

  1. 它们起始都位于链表的头部。
  2. 随后,slow 指针每次向后移动一个位置,而 fast 指针向后移动两个位置。
  3. 如果链表中存在环,则 fast 指针最终将再次与 slow 指针在环中相遇。

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示例代码

package com.heu.wsq.leetcode.mylinkedlist;

/**
 * 142. 环形链表 II
 * @author wsq
 * @date 2021/3/15
 * 给定一个链表,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null。
 * 为了表示给定链表中的环,我们使用整数 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 仅仅是用于标识环的情况,并不会作为参数传递到函数中。
 * 说明:不允许修改给定的链表。
 * 进阶:
 * 你是否可以使用 O(1) 空间解决此题?
 * 
 * 链接:https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii
 */
class ListNode {
    int val;
    ListNode next;
    ListNode(int x) {
        val = x;
        next = null;
    }
}

public class DetectCycle {
    public ListNode detectCycle(ListNode head) {
        if(head == null || head.next == null){
            return null;
        }
        ListNode slow = head;
        ListNode fast = head;
		// 起始位置两个指针必然相同,所以使用do-while去做处理
		// 同时此处如果不使用do-while同样可以做处理
        do{
            if(fast.next == null || fast.next.next == null){
                return null;
            }
            slow = slow.next;
            fast = fast.next.next;
        }while(fast != slow);

        System.out.println(slow.val);
        ListNode p = head;
        while(p != slow){
            p = p.next;
            slow = slow.next;
        }

        return p;
    }
}

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