链表打卡
链表:物理存储单元上非连续的、非顺序的存储结构。
其逻辑顺序是通过链表的指针地址实现的,由一系列的结点组成,结点可以动态生成
反转链表
给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5] 输出:[5,4,3,2,1] 示例 2:
输入:head = [1,2] 输出:[2,1] 示例 3:
输入:head = [] 输出:[]
提示:
链表中节点的数目范围是 [0, 5000] -5000 <= Node.val <= 5000
思路:
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本题很简单,先定义两个指针,一个指向头指针,另一个置空
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然后遍历链表
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先让原来的头结点置空,然后依次让每个结点的指针指向上一个结点
class Solution { public: ListNode* reverseList(ListNode* head) { ListNode *cur = head,*pre = nullptr; while(cur){ head = head -> next; cur -> next = pre; pre = cur; cur = head; } return pre; } };
合并两个有序链表
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例 1:
输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4] 输出:[1,1,2,3,4,4] 示例 2:
输入:l1 = [], l2 = [] 输出:[] 示例 3:
输入:l1 = [], l2 = [0] 输出:[0]
提示:
两个链表的节点数目范围是 [0, 50] -100 <= Node.val <= 100 l1 和 l2 均按 非递减顺序 排列
思路:
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一开始我想到的是循环,但是一直测试不过
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后面看了答案才直到使用递归,一用递归就出来了
class Solution { public: ListNode* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) { if(list1 == nullptr){ return list2; }else if(list2 == nullptr){ return list1; }else if(list1->val < list2->val){ list1->next = mergeTwoLists(list1->next,list2); return list1; }else{ list2->next = mergeTwoLists(list1,list2->next); return list2; } } };
旋转链表
给你一个链表的头节点 head ,旋转链表,将链表每个节点向右移动 k 个位置。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 2 输出:[4,5,1,2,3] 示例 2:
输入:head = [0,1,2], k = 4 输出:[2,0,1]
提示:
链表中节点的数目在范围 [0, 500] 内 -100 <= Node.val <= 100 0 <= k <= 2 * 109
思路:
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一开始还是想用循环,后面发现用循环太麻烦了
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然后就想着一直先连成环形链表,然后断开不就好了吗
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然后就试着使用这个思路做,但是最后,测试没有过完,有的地方老是卡住
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最后去看了答案,发现,就是第一次循环完之后,p的指针,是指向链表最后一个结点的
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因此,要注意指针的位置
class Solution { public: ListNode* rotateRight(ListNode* head, int k) { if(k == 0 || head == nullptr || head->next == nullptr){ return head; } ListNode* p = head; int cnt = 1; while(p->next != nullptr){ p = p -> next; cnt++; } int add = cnt - k % cnt; if(k % cnt == 0){ return head; } p->next = head; while(add--){ p = p -> next; } ListNode* q = p -> next; p->next = nullptr; return q; } };