328. Odd Even Linked List #Medium

本文介绍了一种解决LeetCode上编号为328的题目“奇偶链表”的方法。该题要求将给定链表重新排列,使得所有奇数位置的节点出现在所有偶数位置节点之前,同时保持原有的相对顺序不变。解决方案使用了两个辅助指针,分别构建奇数链表和偶数链表,最后再将它们连接起来。

leetcode 328. Odd Even Linked List #Medium

题意:给定一个有n个节点的单链表,调整节点位置,使原奇数位置节点在偶数位置节点之前,奇(偶)数节点之间相对位置不变,

Example:
Given 1->2->3->4->5->NULL,
return 1->3->5->2->4->NULL.

要求:空间复杂度O(1),时间复杂度O(n)

分析:从头到尾顺序遍历链表所有节点,第一个节点加入odd链表,第二个加入even链表,如此交错添加节点直到链表尾。代码:

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *next;
 * };
 */
struct ListNode* oddEvenList(struct ListNode* head) {
    if(!head || !head->next)return head;
    struct ListNode *r=head,*e=head->next,*h[2]={r,e},*c=e->next;
    for(int i=0;c;c=c->next,i=1-i){
        h[i]->next=c;
        h[i]=c;
    }
    h[0]->next=e;
    h[1]->next=NULL;
    return r;
}

<think>我们正在处理用户的问题:检查变量 `_oddeven` 模2的值是否为0,以判断它是奇数还是偶数。 根据用户的问题,我们可以使用模2运算(%2)来检查: 如果 `_oddeven % 2 == 0`,那么 `_oddeven` 是偶数。 否则,它是奇数。 我们可以用伪代码或具体编程语言的代码来展示这个逻辑。由于用户没有指定语言,我们可以用通用描述和示例代码(比如C、Python等)来说明。 注意:变量名 `_oddeven` 可能是一个整数类型的变量。 我们将分步骤解释: 1. 使用模2运算计算余数。 2. 判断余数是否为0。 示例代码(Python): ```python if _oddeven % 2 == 0: print("偶数") else: print("奇数") ``` 示例代码(C语言): ```c if (_oddeven % 2 == 0) { printf("偶数"); } else { printf("奇数"); } ``` 注意:在C语言中,对于负整数,模运算的结果可能是负数,但模2运算中,负奇数的模2结果为-1,负偶数的模2结果为0。因此,上述判断在C语言中对于负数也是有效的(因为负偶数模2等于0,负奇数模2等于-1,不等于0)。但为了更严谨,我们可以使用绝对值或直接判断不等于0的情况,不过这里我们只需要判断是否为0即可区分奇偶(因为偶数的定义就是能被2整除,即余数为0,无论正负)。 另一种方法(避免负数的模运算问题)是使用位运算:检查最低位是否为0。 例如:`if ((_oddeven & 1) == 0)` 则为偶数,否则为奇数。这种方法在整数以二进制补码表示时是有效的(包括负数)。 我们可以提供两种方法,但用户要求的是模2运算,所以我们主要展示模运算。 根据用户的问题,我们给出直接的回答。 同时,我们需要生成相关问题。</think>要检查变量 `_oddeven` 是否为偶数,可以通过模2运算(`% 2`)判断余数是否为0。以下是实现方法和原理说明: ### 判断奇偶性的原理 在整数运算中,任何整数 $n$ 满足: $$n \mod 2 = \begin{cases} 0 & \text{如果 } n \text{ 是偶数} \\ 1 & \text{如果 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$$ 因此只需检查 `_oddeven % 2 == 0` 即可判断奇偶性。 ### 代码实现示例 ```python # Python 示例 if _oddeven % 2 == 0: print(f"{_oddeven} 是偶数") else: print(f"{_oddeven} 是奇数") ``` ```c // C 语言示例 #include <stdio.h> int main() { int _oddeven = 7; // 示例值 if (_oddeven % 2 == 0) { printf("%d 是偶数", _oddeven); } else { printf("%d 是奇数", _oddeven); } return 0; } ``` ### 关键注意事项 1. **整数类型要求**: 变量必须是整数类型(如 `int`, `long` 等),浮点数需先转换为整数[^4]。 2. **负数处理**: 负偶数的模运算结果仍为0(如 `-4 % 2 == 0`),此方法兼容负数[^1]。 3. **位运算优化**: 高性能场景可用位运算替代:`(_oddeven & 1) == 0`(原理:偶数的二进制末位为0)[^3]。 ### 边界情况验证 | 输入值 | `% 2` 结果 | 奇偶性 | |--------------|------------|--------| | 8 | 0 | 偶数 | | -12 | 0 | 偶数 | | 15 | 1 | 奇数 | | 0 | 0 | 偶数 |
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