剑指Offer-从尾到头打印链表

博客给出一个题目,要求输入链表后按链表值从尾到头顺序返回ArrayList。解题思路是利用栈,因链表遍历是从头至尾,而题目要求从尾到头,所以遍历链表时将结点值依次压栈,遍历完后依次出栈存入list得到结果。

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题目描述:

输入一个链表,按链表值从尾到头的顺序返回一个ArrayList。

解题思路:
链表的遍历肯定是从头至尾的。而题目要求我们返回从尾到头的链表值,则想到用栈来实现。当遍历链表时,顺序遍历,将每个结点的值依次压栈。待遍历完整个链表,再开始依次出栈,将出栈元素依次存入list中,即得到结果。

AC代码:

    public ArrayList<Integer> printListFromTailToHead(ListNode listNode) {
        ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
          if(listNode == null){
            return list;
        }
        Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
        //入栈
        while(listNode != null) {
        	stack.add(listNode.val);
            listNode = listNode.next;
        }
        //出栈
        for(int i = stack.size() - 1;i >= 0; i--){
            list.add(stack.pop());
        }
        return list;
    }
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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