反转相邻链表单元

这篇博客详细介绍了如何使用C++实现双向链表的反转。通过创建一个哑节点作为辅助,逐步改变链表中每个节点的前后指针,最终完成链表的反转。示例代码展示了从1->2->3->4开始的链表反转过程。
#include<iostream>

using namespace std;

struct Node {
    int val;
    Node* next;
    Node() :val(0), next(NULL) {}
    Node(int v) :val(v), next(NULL) {}
};
Node* reverseNeighbor(Node* head) {
    Node* dummy = new Node();
    dummy->next = head;//important
    Node* pre = dummy;
    Node* cur = head;
    Node* cnext = NULL;
    while (cur && cur->next) {
        cnext = cur->next;
        cur->next = cnext->next;
        cnext->next = cur;
        pre->next = cnext;
        pre = cur;
        cur = cur->next;
    }
    return dummy->next;
}
int main() {
    Node* head = new Node(1);
    head->next = new Node(2);
    head->next->next = new Node(3);
    head->next->next->next = new Node(4);
    Node* ans = reverseNeighbor(head);

    while (ans) {
        cout << ans->val << " ";
        ans = ans->next;
    }
    return 0;
}

 

### 使用 Python 实现反转链表 #### 定义单链表节点类 为了实现链表的操作,首先定义一个表示链表节点的 `ListNode` 类。 ```python class ListNode: def __init__(self, val=0, next=None): self.val = val self.next = next ``` #### 方法一:迭代方式反转链表 通过遍历整个链表并逐步调整指针方向来完成反转操作。此方法的空间复杂度较低,仅需常数级别的额外空间[^2]。 ```python def reverse_list_iteratively(head): prev = None current = head while current is not None: next_node = current.next # 记录下一个节点 current.next = prev # 当前节点指向前一个节点 prev = current # 移动prev到当前节点 current = next_node # 继续处理下一个节点 return prev # 返回新的头结点 ``` #### 方法二:递归方式反转链表 利用函数调用栈自然形成的回溯特性,在每次递归返回时改变相邻两节点之间的指向关系。这种方法虽然简洁易懂,但在极端情况下可能会因为过深的递归层次而导致栈溢出错误[^1]。 ```python def reverse_list_recursively(head): if (head == None or head.next == None): return head p = reverse_list_recursively(head.next) head.next.next = head # 将后续部分的第一个节点连接回来 head.next = None # 断开原来的链接 return p # 新的头部始终是最右边的那个原尾部元素 ``` 以上两种方法都可以有效地实现链表的整体反转功能。对于不同的应用场景可以选择合适的方法进行编码实践。通常来说,如果考虑到性能因素以及避免潜在的风险,则更推荐使用迭代的方式;而当追求代码优雅性和可读性的时候可以考虑采用递归方案[^3]。
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