【leetcode】328 奇偶链表(链表)

本文介绍了一种原地算法,用于将单链表中的奇数节点和偶数节点分开并重新连接,确保了节点的相对顺序不变。通过示例展示了输入链表1->2->3->4->5->NULL如何变为1->3->5->2->4->NULL的过程。

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题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/odd-even-linked-list/

题目描述

给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

示例 1:

输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 1->3->5->2->4->NULL

示例 2:

输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

说明:

  • 应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。
  • 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。

代码

遍历链表的同时将链表分为奇数链表和偶数链表,然后拼接起来。
时间复杂度O(n) ;空间复杂度O(1)

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
 * };
 */

class Solution {
public:
    ListNode* oddEvenList(ListNode* head) {
        if(!head || !head->next || !head->next->next) return head;
        ListNode *odd = head;
        ListNode *even = head->next;
        ListNode *node = head->next->next;
        ListNode *headEven = even;

        // 分为奇数链表和偶数链表
        while (node && node->next){
            odd->next = node;
            even->next = node->next;
            node->next = nullptr;   // 防止最后一个奇数节点接到偶数节点
            node = even->next->next;
            odd = odd->next;
            even = even->next;
        }

        // 如果最后一个节点是奇数节点,需要额外处理
        if(node){
            odd->next = node;
            even->next = nullptr;
            odd = node;
        }
        // 拼接两个链表
        odd->next = headEven;
        return head;
    }
};
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