力扣 725. 分隔链表

题目来源:https://leetcode-cn.com/problems/split-linked-list-in-parts/

大致题意:
给定一个链表,和一个整数 k,将链表尽量的均匀分成 k 个部分,如果不能均匀分配,那么左侧部分的链表节点可以多于右侧

思路

如何均匀:

  • 尽量均匀分配 k 个部分,就是通过将链表长度除以 k,那么得到的整数就是最均匀的个数
  • 可能出现不能整除有余数的情况,那么就使余数个左侧分链表都多一个节点即可

于是解题思路为:

  1. 获取链表长度
  2. 获取除数 baseNum 和余数 rest
  3. 遍历 k 次,每次取 baseNum ( + 1,前rest次需要)个节点
  4. 将取出的部分存入数组,并将末尾节点指向置空(注意提前保存链表的遍历位置)

代码:

public ListNode[] splitListToParts(ListNode head, int k) {
        ListNode[] list = new ListNode[k];
        int len = 0;
        ListNode node = head;
        // 获取链表长度
        while (node != null) {
            len++;
            node = node.next;
        }
        // 存每段链表至少有的节点
        int baseNum = len / k;
        // 存多少个左侧链表会多一个节点
        int restNum = len % k;
        // 将链表分段
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            // 前 rest 次多取一个节点
            int num = baseNum + (restNum-- > 0 ? 1 : 0);
            // 将该段加入数组
            list[i] = head;
            // 遍历到该段末尾
            while (--num > 0) {
                head = head.next;
            }
            // 将当前段的末尾节点的next置空
            // 当链表未遍历结束,存下下一个要遍历的位置
            if (head != null) {
                ListNode nextNode = head.next;
                head.next = null;
                head = nextNode;
            }
        }
        return list;
    }
力扣第31题“下一个排列”的题目要求是实现获取下一个排列的函数,将给定数字序列重新排列成字典序中下一个更大的排列。若不存在下一个更大的排列,则将数字重新排列成最小的排列(即升序排列),且必须原地修改,只允许使用额外常数空间[^1][^2][^4]。 ### 解题思路 要找到一个更大的排列,需从后往前找,找到那个突然变小的值,然后用后面比它稍微大一点的值去替换它,再把它原来位置之后的所有值反序。具体步骤如下: 1. 从末尾寻找第一个破坏降序的数。 2. 在该数之后的序列中寻找第一个大于它的数,交换这两个数。 3. 将交换位置之后的序列按升序排列(可通过反序实现)。 若整个数组是降序排列的,则不存在下一个更大的排列,需将数组重置为最小的排列(即升序排序)[^3][^5]。 ### 代码实现 以下是使用C++实现的代码: ```cpp #include <iostream> #include <vector> #include <algorithm> class Solution { public: void nextPermutation(std::vector<int>& nums) { // 获得最大长序 int pos = nums.size() - 1; // 1. 从末尾寻找第一个破坏降序的数 while(pos > 0 && nums[pos] <= nums[pos-1]) pos--; // 2. 找到第一个比它大的数,交换 if(pos > 0){ for(int i = nums.size()-1 ; i>=pos ; i--){ if(nums[i] > nums[pos-1]){ std::swap(nums[pos-1], nums[i]); break; } } } // 3. 升序排列 std::reverse(nums.begin() + pos, nums.end()); } }; ```
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