转载:LeetCode - 删除链表的倒数第N个节点

本文介绍了一种解决LeetCode中删除链表倒数第N个节点问题的方法,采用双指针技术(前指针和后指针)进行一次遍历,详细解释了算法步骤,并给出了具体实现代码。

转载:LeetCode - 删除链表的倒数第N个节点

题目

给定一个链表,删除链表的倒数第 n 个节点并返回头结点。

例如,

给定一个链表: 1->2->3->4->5, 并且 n = 2.

当删除了倒数第二个节点后链表变成了 1->2->3->5.

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说明:

给的 n 始终是有效的。

尝试一次遍历实现。

解法

很简单的一道题,既然只允许遍历一次,且N一直有效,那么可以利用双指针解法(前指针、后指针),让前指针先走N步,再让两个在指针同时后移,直到前指针到达尾部,此时,后指针的下一个节点就是要被删除的节点了。

@Test
public void test() {
    ListNode head = new ListNode(1);
    ListNode listNode = removeNthFromEnd(head, 1);
    System.out.println(listNode);

}

public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {

ListNode preNode = head;
ListNode curNode = head;

<span class="hljs-keyword">for</span> (<span class="hljs-built_in">int</span> i = <span class="hljs-number">0</span>; i &lt; n; i++) {
    curNode = curNode.<span class="hljs-keyword">next</span>;
}

<span class="hljs-keyword">if</span> (curNode == <span class="hljs-literal">null</span>) {
    return preNode.<span class="hljs-keyword">next</span>;
}

<span class="hljs-keyword">while</span> (curNode.<span class="hljs-keyword">next</span> != <span class="hljs-literal">null</span>) {
    preNode = preNode.<span class="hljs-keyword">next</span>;
    curNode = curNode.<span class="hljs-keyword">next</span>;
}

preNode.<span class="hljs-keyword">next</span> = preNode.<span class="hljs-keyword">next</span>.<span class="hljs-keyword">next</span>;

return head;

}

class ListNode {
int val;
ListNode next;

ListNode(<span class="hljs-built_in">int</span> x) {
    val = x;
}

}

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内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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