leetcode-19Remove Nth Node From End of List 很简单的链表题 大神的代码看不懂

本文介绍了一种高效解决链表中删除倒数第N个节点的方法。通过使用快慢指针技巧,实现了O(n)的时间复杂度。首先,快指针先向前移动N步,随后快慢指针同步前进直至快指针到达链表尾部,此时慢指针位于待删除节点的前一个位置。文章还提供了一个较慢但易于理解的遍历和存储链表节点的方法。

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 Remove Nth Node From End of List  QuestionEditorial Solution  

Given a linked list, remove the nth node from the end of list and return its head.

For example,

   Given linked list: 1->2->3->4->5, and n = 2.

  After removing the second node from the end, the linked list becomes 1->2->3->5.
我的代码,速度慢 容易理解
            ArrayList<ListNode> list=new ArrayList<>();
            while(head!=null){
                list.add(head);
                head=head.next;
            }

            list.remove(list.size()-n);

            ListNode ln=new ListNode(0);
            ListNode ln2=new ListNode(0);
            ln2=ln;

            for (ListNode listNode : list) {
                ln.next=new ListNode(listNode.val);
                ln=ln.next;
            }

              return ln2.next;
            }

大神的代码

采用:.Two pointers。 利用快慢指针,快指针先走n步,然后一起走,快的下一步到终点了,慢的到达要删除的前一位;

非常nice

public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {

    ListNode start = new ListNode(0);
    ListNode slow = start, fast = start;
    slow.next = head;

    //Move fast in front so that the gap between slow and fast becomes n
    for(int i=1; i<=n+1; i++)   {
        fast = fast.next;
    }
    //Move fast to the end, maintaining the gap
    while(fast != null) {
        slow = slow.next;
        fast = fast.next;
    }
    //Skip the desired node
    slow.next = slow.next.next;
    return start.next;
}
内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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