25. k个一组翻转链表/C++

本文介绍了一种使用递归方法实现链表的K组翻转。通过将链表分为多个长度为K的子序列,并对每个子序列进行翻转,最终实现整个链表的翻转。文章详细解释了递归函数的工作原理及其内部流程。

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这里用的是递归的方法。
p1是下一个序列的头节点
p2是当前序列的头节点
因此第2个while的第一轮就是此序列头节点指向下个序列头节点
后面就是普通的反转链表
最后一轮,p1到了当前序列的尾节点(也是反转后的头节点)
以此类推

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
        if(!head || k<=1) return head;
        int n=k;
        ListNode* curr = head;
        while(n--){
            if(!curr) return head;
            curr=curr->next;
        }
        
        ListNode* p1=reverseKGroup(curr,k),*p2=head,*p3=head;
        while(k--){
            p3=p2->next;
            p2->next=p1;
            p1=p2;
            p2=p3;
        }
        return p1;
    }
};
### C++ 实现 k 个一组翻转链表 要实现按每 `k` 个节点一组翻转链表的功能,可以通过迭代的方式完成。以下是详细的解释以及对应的代码示例。 #### 解决方案描述 为了实现该功能,可以采用以下步骤: 1. 使用一个辅助函数来反转指定范围内的子链表。 2. 遍历整个链表,每次截取长度为 `k` 的部分并调用上述辅助函数进行反转。 3. 如果剩余的部分不足 `k` 个,则保持原样不进行任何修改。 这种方法的时间复杂度为 O(n),其中 n 是链表的总节点数;空间复杂度为 O(1)(忽略递归栈的空间开销)[^6]。 下面是完整的 C++ 示例代码: ```cpp #include <iostream> using namespace std; // 定义链表节点结构 struct ListNode { int val; ListNode* next; ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {} }; // 辅助函数:反转从 head 开始的前 k 个节点,并返回新的头结点 ListNode* reverseKGroupHelper(ListNode* head, int k) { ListNode* prev = nullptr; ListNode* curr = head; for (int i = 0; i < k && curr != nullptr; ++i) { ListNode* nextTemp = curr->next; curr->next = prev; prev = curr; curr = nextTemp; } return prev; } // 主函数:按每 k 个节点一组翻转链表 ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) { if (!head || !head->next || k <= 1) return head; // 创建虚拟头结点以便于统一处理 ListNode dummy(0); dummy.next = head; ListNode *prevTail = &dummy, *currHead = head; while (true) { ListNode* temp = currHead; bool hasKNodes = true; // 检查是否有足够的 k 个节点 for (int i = 0; i < k; ++i) { if (!temp) { hasKNodes = false; break; } temp = temp->next; } if (!hasKNodes) break; // 反转当前组的 k 个节点 ListNode* newHead = reverseKGroupHelper(currHead, k); // 连接前后两部分 prevTail->next = newHead; currHead->next = temp; // 更新指针位置 prevTail = currHead; currHead = temp; } return dummy.next; } // 打印链表用于测试 void printList(ListNode* head) { while (head) { cout << head->val << " "; head = head->next; } cout << endl; } int main() { // 构造测试链表 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ListNode* head = new ListNode(1); head->next = new ListNode(2); head->next->next = new ListNode(3); head->next->next->next = new ListNode(4); head->next->next->next->next = new ListNode(5); cout << "Original list: "; printList(head); int k = 2; ListNode* result = reverseKGroup(head, k); cout << "Reversed by group of " << k << ": "; printList(result); return 0; } ``` #### 关键点说明 - **辅助函数**:`reverseKGroupHelper` 负责反转给定范围内的一组节点。 - **边界条件**:当剩余节点数量小于 `k` 时,直接跳过这部分不再进行反转。 - **虚拟头结点**:通过引入虚拟头结点简化了对原始头结点的操作逻辑[^7]。 --- ###
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