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[LeetCode] 链表I — 704#设计链表 | 203#移除链表元素 | 206#反转链表 | 递归法

2025/2/25 20:08:43 来源:https://blog.csdn.net/weixin_47226996/article/details/145162455  浏览:    关键词:[LeetCode] 链表I — 704#设计链表 | 203#移除链表元素 | 206#反转链表 | 递归法

链表

  • 基础知识
  • 设计链表
    • 707# 设计链表
      • 单链表
      • 双链表
  • 移除结点
    • 203# 移除链表元素
  • 双指针法
    • 206# 反转链表
  • 补充知识:递归
    • 汉诺塔

基础知识

适用于数据量不固定,频繁增删,较少查询

一种通过指针串联在一起的线性结构

每一个节点由两部分组成:数据域和指针域(存放指向下一个节点的指针),最后一个节点的指针域指向NULL(空指针)

单链表:

struct ListNode {int val;ListNode *next;ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
}

双链表:每一个节点有两个指针域,一个指向下一个节点,一个指向上一个节点

循环链表:首尾相连,可以用来解决约瑟夫环问题

设计链表

707# 设计链表

你可以选择使用单链表或者双链表,设计并实现自己的链表。

单链表中的节点应该具备两个属性:valnextval 是当前节点的值,next 是指向下一个节点的指针/引用。

如果是双向链表,则还需要属性 prev 以指示链表中的上一个节点。假设链表中的所有节点下标从 0 开始。

实现 MyLinkedList 类:

  • MyLinkedList() 初始化 MyLinkedList 对象。
  • int get(int index) 获取链表中下标为 index 的节点的值。如果下标无效,则返回 -1
  • void addAtHead(int val) 将一个值为 val 的节点插入到链表中第一个元素之前。在插入完成后,新节点会成为链表的第一个节点。
  • void addAtTail(int val) 将一个值为 val 的节点追加到链表中作为链表的最后一个元素。
  • void addAtIndex(int index, int val) 将一个值为 val 的节点插入到链表中下标为 index 的节点之前。如果 index 等于链表的长度,那么该节点会被追加到链表的末尾。如果 index 比长度更大,该节点将 不会插入 到链表中。
  • void deleteAtIndex(int index) 如果下标有效,则删除链表中下标为 index 的节点。

示例:

输入
["MyLinkedList", "addAtHead", "addAtTail", "addAtIndex", "get", "deleteAtIndex", "get"]
[[], [1], [3], [1, 2], [1], [1], [1]]
输出
[null, null, null, null, 2, null, 3]解释
MyLinkedList myLinkedList = new MyLinkedList();
myLinkedList.addAtHead(1);
myLinkedList.addAtTail(3);
myLinkedList.addAtIndex(1, 2);    // 链表变为 1->2->3
myLinkedList.get(1);              // 返回 2
myLinkedList.deleteAtIndex(1);    // 现在,链表变为 1->3
myLinkedList.get(1);              // 返回 3

提示:

  • 0 <= index, val <= 1000
  • 请不要使用内置的 LinkedList 库。
  • 调用 getaddAtHeadaddAtTailaddAtIndexdeleteAtIndex 的次数不超过 2000

定义size成员变量,便于处理

单链表

// 单链表
// 5ms; 25.44MB
// 所有函数的单次调用空间复杂度均为 O(1),总体空间复杂度为 O(n)
class MyLinkedList {
private:int _size;ListNode* _dummyHead; // 虚拟头结点public:// O(1)MyLinkedList() {_size = 0;_dummyHead = new ListNode(0);}// O(index)int get(int index) {if (index < 0 || index >= _size) return -1;ListNode* cur = _dummyHead->next;while (index--) {cur = cur->next;}return cur->val;}// O(1)void addAtHead(int val) {ListNode* newNode = new ListNode(val);newNode->next = _dummyHead->next;_dummyHead->next = newNode;_size++;}// O(n)void addAtTail(int val) {ListNode* newNode = new ListNode(val);ListNode* cur = _dummyHead;while (cur->next != nullptr) {cur = cur->next;}cur->next = newNode;_size++;}// O(index)void addAtIndex(int index, int val) {if (index > _size) return;if (index < 0) index = 0;ListNode* newNode = new ListNode(val);ListNode* cur = _dummyHead;while (index--) {cur = cur->next;}newNode->next = cur->next;cur->next = newNode;_size++;}// O(index)void deleteAtIndex(int index) {if (index >= _size || index < 0) return;ListNode* cur = _dummyHead;while (index--) {cur = cur->next;}ListNode* tmp = cur->next;cur->next = tmp->next;delete tmp;// delete命令指示释放了tmp指针原本所指的那部分内存,// 被delete后的指针tmp的值(地址)并非就是NULL,而是随机值。也就是被delete后,// 如果不再加上一句tmp=nullptr,tmp会成为乱指的野指针// 如果之后的程序不小心使用了tmp,会指向难以预想的内存空间tmp = nullptr;_size--;}
};/*** Your MyLinkedList object will be instantiated and called as such:* MyLinkedList* obj = new MyLinkedList();* int param_1 = obj->get(index);* obj->addAtHead(val);* obj->addAtTail(val);* obj->addAtIndex(index,val);* obj->deleteAtIndex(index);*/

双链表

// 双链表
// 0ms; 25.68MB
// 所有函数的单次调用空间复杂度均为 O(1),总体空间复杂度为 O(n)
struct DLinkListNode {int val;DLinkListNode *prev, *next;DLinkListNode(int _val) : val(_val), prev(nullptr), next(nullptr) {}
};class MyLinkedList {
private:int _size;DLinkListNode* _sentinelNode; // 哨兵结点public:// O(1)MyLinkedList() {_size = 0;_sentinelNode = new DLinkListNode(0);_sentinelNode->next = _sentinelNode;_sentinelNode->prev = _sentinelNode;}// O(index)int get(int index) {if (index < 0 || index >= _size) return -1;DLinkListNode* cur = _sentinelNode;if (index < _size >> 1) {for (int i = 0; i < index + 1; i++) {cur = cur->next;}} else {for (int i = 0; i < _size - index; i++) {cur = cur->prev; // 移动到目标节点}}return cur->val;}// O(1)void addAtHead(int val) {DLinkListNode* newNode = new DLinkListNode(val);newNode->prev = _sentinelNode;newNode->next = _sentinelNode->next;_sentinelNode->next->prev = newNode;_sentinelNode->next = newNode;_size++;}// O(1)void addAtTail(int val) {DLinkListNode* newNode = new DLinkListNode(val);DLinkListNode* cur = _sentinelNode->prev;newNode->next = _sentinelNode;newNode->prev = cur;_sentinelNode->prev = newNode;cur->next = newNode;_size++;}// O(index)void addAtIndex(int index, int val) {if (index > _size) return;if (index < 0) index = 0;DLinkListNode* newNode = new DLinkListNode(val);DLinkListNode* cur = _sentinelNode;if (index < _size >> 1) {for (int i = 0; i < index; i++) {cur = cur->next;}} else {for (int i = 0; i < _size - index + 1; i++) {cur = cur->prev;}}newNode->next = cur->next;newNode->prev = cur;cur->next->prev = newNode;cur->next = newNode;_size++;}// O(index)void deleteAtIndex(int index) {if (index >= _size || index < 0) return;DLinkListNode* cur = _sentinelNode;if (index < _size >> 1) {for (int i =0; i < index; i++) {cur = cur->next;}} else {for (int i =0; i < _size - index + 1; i++) {cur = cur->prev;}}DLinkListNode* tmp = cur->next;cur->next = tmp->next;tmp->next->prev = cur;delete tmp;// delete命令指示释放了tmp指针原本所指的那部分内存,// 被delete后的指针tmp的值(地址)并非就是NULL,而是随机值。也就是被delete后,// 如果不再加上一句tmp=nullptr,tmp会成为乱指的野指针// 如果之后的程序不小心使用了tmp,会指向难以预想的内存空间tmp = nullptr;_size--;}
};/*** Your MyLinkedList object will be instantiated and called as such:* MyLinkedList* obj = new MyLinkedList();* int param_1 = obj->get(index);* obj->addAtHead(val);* obj->addAtTail(val);* obj->addAtIndex(index,val);* obj->deleteAtIndex(index);*/

链表插入与删除的目标位置的上一节点相同,下一节点偏移1,以上代码均寻找上一节点

移除结点

方法1:设置一个虚拟头结点,统一头结点和其他结点的移除方式

方法2:递归

203# 移除链表元素

给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val ,请你删除链表中所有满足 Node.val == val 的节点,并返回 新的头节点

示例 1:

img
输入:head = [1,2,6,3,4,5,6], val = 6
输出:[1,2,3,4,5]

示例 2:

输入:head = [], val = 1
输出:[]

示例 3:

输入:head = [7,7,7,7], val = 7
输出:[]

提示:

  • 列表中的节点数目在范围 [0, 10^4]
  • 1 <= Node.val <= 50
  • 0 <= val <= 50
// 设置虚拟头结点
// O(n) 0ms; O(1) 19.81MB
/*** 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* removeElements(ListNode* head, int val) {ListNode* dummyHead = new ListNode(0, head);ListNode* ptr = dummyHead;while (ptr->next !=NULL) {if (ptr->next->val == val) {ListNode* tmp = ptr->next;ptr->next = ptr->next->next;delete tmp;} else {ptr = ptr->next;}}head = dummyHead->next;delete dummyHead;return head;}
};

递归法:首先检查头节点的值是否为 val,如果是则移除头节点,答案即为在头节点的后续节点上递归的结果

// 递归法
// O(n) 0ms; O(n) 20.68MB
class Solution {
public:ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {if (head == nullptr) {return head;}if (head->val == val) {ListNode* tmp = head;head = removeElements(head->next, val);delete tmp;} else {head->next = removeElements(head->next, val);}return head;}
};
// 力扣官方递归
class Solution {
public:ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {if (head == nullptr) {return head;}head->next = removeElements(head->next, val);return head->val == val ? head->next : head;}

空间复杂度主要取决于递归调用栈,最多不会超过 n 层

双指针法

206# 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:

img
输入:head = [1,2,3,4,5]
输出:[5,4,3,2,1]

示例 2:

img
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

使用双指针(curpre)改变链表的next指针的指向,直接将链表反转 ,而不用重新定义一个新的链表

// 双指针法
// O(n) 0ms; O(1) 13.17MB
/*** 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 *pre = nullptr, *cur = head;ListNode *post;while (cur) {post = cur->next; // 保存cur的下一个节点,因为接下来要改变cur->nextcur->next = pre;pre = cur;cur = post;}return pre;}
};

递归法:假设链表的其余部分已经被反转,现在反转它前面的部分(从后往前翻转指针指向)

// 递归法
// O(n) 0ms; O(n) 13.30MB 递归调用了n层栈空间
class Solution {
public:ListNode* reverseList(ListNode* head) {if (!head || !head->next) return head;ListNode *last = reverseList(head->next); // 递归传入下一个节点,多次递归返回值均是最后一个节点head->next->next = head; // 反转// 反转后,head节点为尾节点,next需要指向NULLhead->next = nullptr; // 中间结点指向NULL后,外层递归通过 head->next->next = head 修正return last;}
};

补充知识:递归

推荐教学视频:快速掌握递归

  • 确定问题,即函数参数
  • 解决基准问题:可以直接计算结果并返回的条件
  • 拆解问题:寻找规模更小的子问题

汉诺塔

void hanoi(int n, char F, char A, char T) {if (n = 1) {printf("move %d from %c to %c\n", n, F, T);return;}hanoi(n-1, F, T, A);printf("move %d from %c to %c\n", n, F, T);hanoi(n-1, A, F, T);
}

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