利用set判断两个链表是否相交

#include<iostream>
#include<set>

struct ListNode
	{
		int val;
                ListNode* next;
		ListNode(int x):val(x),next(NULL){}
	};

int main()
{
	//定义一个集合
        //集合主要有去重的功能,集合中的元素都是唯一的
	std::set<ListNode*> test_set;
        ListNode A_head(0);
        ListNode a1(1);
        ListNode a2(2);
        ListNode a3(3);
        A_head.next=&a1;
        a1.next=&a2;
	a2.next=&a3;
	a3.next=NULL;


        ListNode B_head(5);
        ListNode b1(1);
        //ListNode b2(6);
        //ListNode b3(3);
        B_head.next=&b1;
        b1.next=&a2;
	
	//函数传递的时候,形参为*p指针类型,实参为&地址类型;函数中可以直接使用->
	//获取结构体的头指针才可以使用->,所以要定一个指向结构体变量的指针
	ListNode *p=&A_head;        
        while(p)
	{
		test_set.insert(p);
//                std::cout<<p->val<<std::endl;
		p=p->next;
	}

        ListNode *q=&B_head;

	while(q)
	{
		if(test_set.find(q)!=test_set.end()){
			std::cout<<q->val<<std::endl;
		}
                q=q->next;
	}
      
	return 0;
}

### 关于寻找两个链表最长交集部分的算法 对于解决两个链表中最长交集部分的问题,可以采用一种基于哈希集合的方法来提高效率。具体来说: - 首先遍历第一个链表,并将所有节点存储在一个哈希集中[^1]。 ```python def get_intersection(head1, head2): if not head1 or not head2: return None nodes_in_first_list = set() current_node = head1 while current_node is not None: nodes_in_first_list.add(current_node) current_node = current_node.next ``` - 接着遍历第二个链表,在此过程中检查当前访问到的每一个节点是否存在于之前建立好的哈希集中;如果存在,则表示找到了公共节点之一。 - 记录下所有的相交节点并返回作为结果列表的一部分。为了确保只获取最长的部分,可以在遇到第一次重复之后停止进一步比较或者通过记录起始位置和长度的方式来处理更复杂的情况[^2]。 ```python start_of_overlap = None overlap_length = 0 temp_head2 = head2 while temp_head2 is not None: if temp_head2 in nodes_in_first_list: start_of_overlap = temp_head2 break temp_head2 = temp_head2.next # Calculate length of overlapping section. while start_of_overlap is not None: overlap_length += 1 start_of_overlap = start_of_overlap.next return {"start": temp_head2, "length": overlap_length} ``` 这种方法的时间复杂度主要取决于构建哈希表的过程以及后续查询操作,整体上为 O(n+m),其中 n 和 m 分别代表两条链表中的元素数量。空间复杂度则由所使用的额外数据结构决定——这里即为用于保存第一条链表中各节点指针地址的空间开销 O(n)[^3]。
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