
* Definition for singly-linked list.
* struct ListNode {
* int val;
* ListNode *next;
* ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
* ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
* };
*/
class Solution {
public:
ListNode* reverseList(ListNode* head) {
ListNode * prev =nullptr;
ListNode *current =head;
while(current !=nullptr){
ListNode *next =current->next;
current->next=prev;
prev=current;
current=next;
}
return prev;
}
};
当解释这段代码时,我们将逐行说明其功能和执行过程:
1.ListNode* reverseList(ListNode* head) {:这是一个成员函数的定义,它接受一个指向链表头节点的指针作为参数,并返回指向反转后链表的新头节点的指针。
2.ListNode* prev = nullptr;:创建一个指向前一个节点的指针 prev,最初设置为 nullptr,因为在开始时没有前一个节点。
3.ListNode* current = head;:创建一个指向当前节点的指针 current,并将其初始化为输入参数 head,即链表的头节点。
4.while (current != nullptr) {:开始一个循环,直到 current 指向了链表的末尾(即为 nullptr)。
5.ListNode* next = current->next;:创建一个指向下一个节点的指针 next,以便在反转当前节点后能够访问下一个节点。
6.current->next = prev;:这一行代码是实现反转的核心部分。它将当前节点的 next 指针指向前一个节点,从而反转了指针方向。
7.prev = current;:将 prev 指针更新为当前节点,为下一次迭代做准备。
8.current = next;:将 current 指针移动到下一个节点,为下一次迭代做准备。
9.}:结束循环。在循环结束时,所有节点的指针方向都已经被反转。
10.return prev;:返回指向反转后链表的新头节点的指针,即原链表的最后一个节点。
总的来说,这段代码通过迭代遍历单链表,逐个反转节点的指针方向,最终返回一个新链表的头节点,它是原链表的最后一个节点,因为原链表的头节点在反转后成为了链表的尾节点。这是一种常见的反转单链表的算法。

class Solution {
public:
ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) {
ListNode* dummyHead = new ListNode(0);
ListNode* current = dummyHead;
while (list1 != nullptr && list2 != nullptr) {
if (list1->val < list2->val) {
current->next = list1;
list1 = list1->next;
} else {
current->next = list2;
list2 = list2->next;
}
current = current->next;
}
if (list1 != nullptr) {
current->next = list1;
} else {
current->next = list2;
}
ListNode* mergedList = dummyHead->next;
delete dummyHead;
return mergedList;
}
};

class Solution {
public:
int maxDepth(TreeNode* root) {
if (root == nullptr) {
return 0;
} else {
int leftDepth = maxDepth(root->left);
int rightDepth = maxDepth(root->right);
return std::max(leftDepth, rightDepth) + 1;
}
}
};