【剑指 Offer 学习】【面试题 15 : 链表中倒数第K个结点】【思路】

本文详细解析了如何通过制造长度为K的尺子来找到链表中倒数第K个结点的算法实现。尺子的前端在尾结点到达链表末尾时即为所求结点,适用于链表操作和算法设计的学习。

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题目:

输入一个链表,输出该链表中倒数第k个结点。

 

思路:

制造一把长度为 K 的尺子,尺子的后端走到链表末段,那么尺子的前端就是倒数第 K 个结点 。

 

代码:

package 链表中倒数第K个结点;

class ListNode {
	int val;
	ListNode next = null;
	
	public ListNode(int val) {
		this.val = val;
	}
}

class Solution {
	/**
	 * 制造一把长度为 K 的尺子,尺子的后端走到链表末段,那么尺子的前端就是倒数第 K 个结点 
	 * @param head
	 * @param k
	 * @return
	 */
	public ListNode FindKthToTail(ListNode head, int k) {
		ListNode pre, last;
		pre = last = head;				// 创建尺子的头尾结点并赋予头结点值
		int i = 0;
		for (; last != null; i++) {		// 尾结点不为空时,尺子的尾结点向后移动,超出链表范围时,尾结点为空,头结点为倒数第 k 个结点
			if (i >= k)					// 当尺子的尾结点移动 k 个位置后,头尾结点开始同步向后移动
				pre = pre.next;
			last = last.next;			// 尺子的尾结点持续移动,
		}
		return i < k ? null : pre;		// 若 k 大于链表长度,返回空;小于链表长度,返回尺子的头结点
	}
}

public class Demo {

	public static void main(String[] args) {
		ListNode listNode = new ListNode(1);
		listNode.next = new ListNode(2);
		listNode.next.next = new ListNode(3);
		listNode.next.next.next = new ListNode(4);
		listNode.next.next.next.next = new ListNode(5);
		
		Solution solution = new Solution();
		ListNode listNode2 = solution.FindKthToTail(listNode, 1);
		System.out.println(listNode2.val);
	}
}

 

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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