return head;
}
}

效果图

===================================================================================
/**
-
Definition for singly-linked list.
-
public class ListNode {
-
int val; -
ListNode next; -
ListNode() {} -
ListNode(int val) { this.val = val; } -
ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; } -
}
*/
class Solution {
public ListNode reverseList(ListNode head) {
if(head==null){
return null;
}
ListNode prev = null;
ListNode cur = head;
while(cur!=null){
ListNode curNext = cur.next;
cur.next = prev;
prev = cur;
cur = curNext;
}
return prev;
}
}
图解

效果图

======================================================================================
/**
-
Definition for singly-linked list.
-
public class ListNode {
-
int val; -
ListNode next; -
ListNode() {} -
ListNode(int val) { this.val = val; } -
ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; } -
}
*/
class Solution {
public ListNode middleNode(ListNode head) {
if(head==null){
return null;
}
ListNode fast = head;
ListNode slow = head;
while(fast!=null&&fast.next!=null){
fast = fast.next.next;
slow = slow.next;
}
return slow;
}
}
图解

效果图

==============================================================================
/*
public class ListNode {
int val;
ListNode next = null;
ListNode(int val) {
this.val = val;
}
}*/
public class Solution {
public ListNode FindKthToTail(ListNode head,int k) {
if(head==null|| k<=0){
return null;
}
ListNode fast = head;
ListNode slow = head;
while(k-1!=0){
fast=fast.next;
if(fast==null){
return null;
}
k–;
}
while(fast.next!=null){
fast=fast.next;
slow = slow.next;
}
return slow;
}
}
附图

效果图

=======================================================================================
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
/**
-
Definition for singly-linked list.
-
public class ListNode {
-
int val; -
ListNode next; -
ListNode() {} -
ListNode(int val) { this.val = val; } -
ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; } -
}
*/
class Solution {
public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
ListNode head1= l1;
ListNode head2 = l2;
ListNode newHead = new ListNode();
ListNode p = newHead;
while(head1!=null&&head2!=null){
if(head1.val<head2.val){
p.next = head1;
p = p.next;
head1=head1.next;
}else{// head1,val >= head2。val
p.next = head2;
p = p.next;
head2 = head2.next;
}
}
if(head1==null){
p.next = head2;
}
if(head2==null){
p.next = head1;
}
return newHead.next;
}
}
图解

效果图

========================================================================
现有一链表的头指针 ListNode* pHead,给一定值x,编写一段代码将所有小于x的结点排在其余结点之前,
且不能改变原来的数据顺序,返回重新排列后的链表的头指针。
import java.util.*;
/*
public class ListNode {
int val;
ListNode next = null;
ListNode(int val) {
this.val = val;
}
}*/
public class Partition {
public ListNode partition(ListNode pHead, int x) {
ListNode a = null;
ListNode b = a;// [a,b] 存储小于x的值
ListNode c = null;
ListNode d = c;// [c.d] 存储大于或等于的x的值
ListNode cur = pHead;
while(cur!=null){
if(cur.val<x){
if(a==null){
a = cur;
b = cur;
}else{
b.next = cur;
b = b.next;
}
}else{
if(c==null){
c=cur;
d=cur;
}else{
d.next = cur;
d = d.next;
}
}
cur = cur.next;
}
if(a == null){
return c;
}
if(c==null){
return a;
}
if(d,next !=null){
d.next = null;
}
b.next = c;
return a;
}
}
图解

效果图

===================================================================================
/*
public class ListNode {
int val;
ListNode next = null;
ListNode(int val) {
this.val = val;
}
}
*/
public class Solution {
public ListNode deleteDuplication(ListNode head) {
if(head==null){
return null;
}
ListNode cur = head;
ListNode newHead = new ListNode(-1);
ListNode tmp = newHead;
while(cur!=null){
if(cur.next!=null&&cur.val==cur.next.val){
while(cur.next!=null&&cur.val==cur.next.val){
cur=cur.next;
}
cur =cur.next;
}else{
tmp.next = cur;
tmp = tmp.next;
cur = cur.next;
}
}
tmp.next = null;
return newHead.next;
}
}
图解

效果图

===========================================================================
对于一个链表,请设计一个时间复杂度为O(n),额外空间复杂度为O(1)的算法,判断其是否为回文结构。
给定一个链表的头指针A,请返回一个bool值,代表其是否为回文结构。保证链表长度小于等于900。
测试样例:(正反都一样)
1 2 3 2 1
import java.util.*;
/*
public class ListNode {
int val;
ListNode next = null;
ListNode(int val) {
this.val = val;
}
}*/
public class PalindromeList {
public boolean chkPalindrome(ListNode head) {
// write code here
if(head==null){
return true;
}
ListNode fast = head;
ListNode slow = head;
while(fast!=null&&fast.next!=null){
fast = fast.next.next;
slow = slow.next;
}
ListNode cur = slow.next;
while(cur!=null){
ListNode curNext = cur.next;
cur.next = slow;
slow = cur;
cur = curNext;
}
while(head!=slow){
if(head.val!=slow.val){
return false;
}
if(head.next == slow){
return true;
}
head = head.next;
slow = slow.next;
}
return true;
}
}
图解

效果图

===================================================================================
给你两个单链表的头节点 headA 和 headB ,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点,返回 null 。
题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。
注意,函数返回结果后,链表必须 保持其原始结构 。
/**
-
Definition for singly-linked list.
-
public class ListNode {
-
int val; -
ListNode next; -
ListNode(int x) { -
val = x; -
next = null; -
} -
}
*/
public class Solution {
public ListNode getIntersectionNode(ListNode headA, ListNode headB) {
if(headA==null||headB == null){
return null;
}
ListNode pl = headA;
ListNode ps = headB;
int lenA = 0;
int lenB = 0;
while(pl!=null){
lenA++;
pl = pl.next;
}
pl = headA;
while(ps!=null){
lenB++;
ps = ps.next;
}
ps = headB;
int len = lenA-lenB;
if( len < 0){
pl = headB;
ps = headA;
len = lenB -lenA;
}
while(len!=0){
pl = pl.next;
len–;
}
while(pl!=ps){
pl = pl.next;
ps = ps.next;
}
return pl;
}
}
自我介绍一下,小编13年上海交大毕业,曾经在小公司待过,也去过华为、OPPO等大厂,18年进入阿里一直到现在。
深知大多数Java工程师,想要提升技能,往往是自己摸索成长或者是报班学习,但对于培训机构动则几千的学费,着实压力不小。自己不成体系的自学效果低效又漫长,而且极易碰到天花板技术停滞不前!
因此收集整理了一份《2024年Java开发全套学习资料》,初衷也很简单,就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友,同时减轻大家的负担。


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由于文件比较大,这里只是将部分目录截图出来,每个节点里面都包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、讲解视频,并且会持续更新!
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这里是小编拿到的学习资源,其中包括“中高级Java开发面试高频考点题笔记300道.pdf”和“Java核心知识体系笔记.pdf”文件分享,内容丰富,囊括了JVM、锁、并发、Java反射、Spring原理、微服务、Zookeeper、数据库、数据结构等大量知识点。同时还有Java进阶学习的知识笔记脑图(内含大量学习笔记)!
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文章介绍了多个关于链表操作的问题,包括LeetCode中的链表反转、查找中间节点、寻找倒数第k个结点、合并升序链表、链表分割、删除重复节点、判断回文结构以及相交链表的解决方案。

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