142. 环形链表 II

这是一个关于链表算法的问题,目标是找到环形链表的入口节点。通过设置快慢指针,当快指针追上慢指针时,可以确定存在环。然后从相遇点开始,让另一个指针从链表头开始移动,两个指针再次相遇的位置即为环的入口。代码实现中,如果链表无环,返回null;反之则返回入环点。

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142. 环形链表 II

题目

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。

提示:

链表中节点的数目范围在范围 [0, 104] 内
-105 <= Node.val <= 105
pos 的值为 -1 或者链表中的一个有效索引

进阶:你是否可以使用 O(1) 空间解决此题?

链接

142. 环形链表 II

思路

在这里插入图片描述

代码

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode *detectCycle(ListNode *head) {
        ListNode *s, *f;
        s = f = head;//初始时在链表头
        while(f){
            s = s->next;
            f = f->next;
            if(!f) return NULL;
            f = f->next;
            if(s == f){
                ListNode* p = head;//让新指针指向链表头
                //慢指针从快慢指针相遇点开始走,新指针从链表头开始走,最终会在入环点相遇
                while(p != s){
                    s = s->next;
                    p = p->next;
                }
                return p;//返回入环点
            }
        }
        return NULL;
    }
};
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