sort-list(归并排序和插入排序使得链表有序)

本文介绍两种链表排序方法:归并排序与插入排序。归并排序利用快慢指针找到中点,递归排序左右子链表,并合并;插入排序通过不断插入节点形成有序链表。

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题目描述

Sort a linked list in O(n log n) time using constant space complexity.

归并排序算法:时间复杂度是O(logn),对于数组,空间复杂度是O(n),对于链表空间复杂度是O(1)

链表的归并排序:

(1)根据快慢指针知道中间的指针

(2)把链表从中间位置的指针断开

(3)递归调用,不喝合并两个有序的两部分链表

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int x) {
 *         val = x;
 *         next = null;
 *     }
 * }
 */
public class Solution {
    public ListNode sortList(ListNode head) {
    	if(head==null || head.next==null) return head;
    	ListNode mid=getMid(head);
        ListNode midnext=mid.next;
    	mid.next=null;//断开
        return MergeList(sortList(head),sortList(midnext));
    }

	private ListNode MergeList(ListNode left, ListNode right) {
		if(left==null) return right;
		if(right==null) return left;
		ListNode head=null;//临时链表保存合并以后的链表
		if(left.val<right.val){
			head=left;
			left=left.next;
		}else{
			head=right;
			right=right.next;
		}
		ListNode temp=head;
		while(left!=null && right!=null){
			if(left.val<right.val){
				temp.next=left;
				left=left.next;
			}else{
				temp.next=right;
				right=right.next;
			}
			temp=temp.next;
		}
		if(right!=null){
			temp.next=right;
		}
		if(left!=null){
			temp.next=left;
		}
		return head;
	}

	private ListNode getMid(ListNode head) {
		ListNode low=head;
		ListNode fast=head;
		while(fast.next!=null&&fast.next.next!=null){
			low=low.next;
			fast=fast.next.next;
		}
		return low;
	}

}

题目描述

 

Sort a linked list using insertion sort.

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode(int x) {
 *         val = x;
 *         next = null;
 *     }
 * }
 */
public class Solution {
	public ListNode insertionSortList(ListNode head) {
		ListNode dumy=new ListNode(Integer.MIN_VALUE);
		ListNode pre=dumy;
		ListNode cur=head;
		
		while(cur!=null){
			ListNode next=cur.next;//保存当前待插入节点的下一个节点
			pre=dumy;
			while(pre.next!=null&&pre.next.val<cur.val){
				pre=pre.next;//前插法,从新的链表从前到后找当前节点的位置
			}
			//循环出来以后找到当前节点的正确位置就是pre目前的位置
			//插入当前节点
			cur.next=pre.next;
			pre.next=cur;
			//出来下一个节点
			cur=next;
		}
		return dumy.next;
	}
}

 

C++实现2-归并排序通常用于处理链表这种数据结构,因为传统的数组操作不适合。2-归并排序可以将链表分为两个独立的部分进行递归排序,然后合并它们。这里是一个简单的步骤概述: 1. **划分**:首先,将链表分成两半,这通常通过快慢指针法实现。 2. **递归排序**:对每个半部分分别进行递归的2-归并排序。 3. **合并**:当两个子链表都被排序后,创建一个新的合并过程,比较两个链表的头节点,将较小的节点添加到结果链表,并更新指向下一个未处理节点的指针,直到其中一个链表为空,然后将另一个链表剩余的部分直接添加到结果链表。 4. **返回结果**:递归结束,最后得到的链表就是排序后的结果。 以下是伪代码形式: ```cpp struct ListNode { int val; ListNode* next; // ListNode 构造省略... }; ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) { if (!l1) return l2; if (!l2) return l1; if (l1->val < l2->val) { l1->next = mergeTwoLists(l1->next, l2); return l1; } else { l2->next = mergeTwoLists(l1, l2->next); return l2; } } ListNode* sortList(ListNode* head) { if (!head || !head->next) return head; // 如果链表只有一个元素或为空,直接返回 ListNode* slow = head; ListNode* fast = head->next; while (fast && fast->next) { slow = slow->next; fast = fast->next->next; } ListNode* secondHalf = slow->next; slow->next = nullptr; // 分割头部与后半部分 return mergeTwoLists(sortList(head), sortList(secondHalf)); } ```
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