【leetcode 力扣刷题】交换链表中的节点

24. 两两交换链表中的节点

  • 24. 两两交换链表中的节点
    • 两两节点分组,反转两个节点连接
    • 递归求解

24. 两两交换链表中的节点

题目链接:24. 两两交换链表中的节点
题目内容:
在这里插入图片描述
题目中强调不能修改节点内部值,是因为如果不加这个限制的话,直接将两个节点的值交换就好了,不涉及到节点间连接的重新建立,很容易实现。但是加了这个限制以后,就只能改变节点间的连接了。

两两节点分组,反转两个节点连接

其实这就是一道涉及到链表基本操作的题目,题目的要求是将链表中的节点,按照两个两个的分组,【包括组内、和前一组、和后一组,改变节点连接的操作】:

  • 1、组内的两个节点原来是前一个节点currNode指向后一个节点tmp 【tmp = currNode->next 】,现在变成tmp->next = currNode;
  • 2、组内的前一个节点currNode,现在指向下一组节点的【两个节点】的前面一个,即currNode->next = tmp->next;【注意这里的tmp->next是第1步还未进行前,原始的currNode的下下一个节点;
  • 3、前一组节点【两个节点】的后面一个节点preNode原来是指向currNode的,现在应该指向tmp;

之后currNode向后移动,遍历所有这样的分组。整个过程如下所示:
在这里插入图片描述

实现细节:

  • 对于第一组节点,交换两个节点后,头节点会改变【以preNode是不是null来判断】;
  • 因为是两两分组,从当前分组变到下一个分组,按道理应该是currNode = currNode->next->next,但是由于上述第2步中,currNode->next = tmp->next;所以currNode = currNode->next就达到了向前移动两个节点的目的;
  • 如果总共有偶数个节点,那么两两分组交换,刚好;如果是奇数个节点,最后一个节点不变。

代码实现如下(C++):

class Solution {
public:ListNode* swapPairs(ListNode* head) {//如果链表为空 或只有一个节点 不需要交换if(head == nullptr || head->next == nullptr)return head;//preNode是前一组节点里面的后面一个//currNode是当前一组节点中前面一个ListNode *preNode = NULL, *currNode = head;//遍历完的条件while(currNode && currNode->next){ListNode *tmp = currNode->next; //先保存这个指针currNode->next =tmp->next; //改变和下一组节点的连接tmp->next = currNode; //改变组内节点的连接if(preNode){  preNode->next = tmp; //改变前一组节点和当前组节点的连接}       else{ //如果preNode是nullptr说明是第一组,头节点会改变head = tmp;}    //向后移动,到下一个分组preNode = currNode;currNode = currNode->next; }return head;}
};

递归求解

由于链表的定义是递归的,这道题依旧可以用递归的办法来解决。先搞清楚以下三个问题:

  • 递归的终止条件是什么?
  • 当前节点要做什么操作?
  • 向前返回的是什么?

递归依然是到递归终止条件,才开始向前返回结果。所以是链表后半部分的分组先完成了组内节点连接的改变,再向前返回,返回的是后半部分链表完成了两两交换节点后的头节点递归终止条件是head==null || head->next == null。在当前节点需要做什么呢?

  • 交换组内节点,即head->next这个节点要指向head【head->next->next = head】;
  • 和后面部分链表返回的头节点连接,head->next =递归函数返回的头结点;
  • 向上返回从当前节点开始的这段链表,完成两两节点交换后的头节点。

代码实现如下(C++):

class Solution {
public:ListNode* swapPairs(ListNode* head) {//递归终止条件if(head == nullptr || head->next == nullptr)return head;//要返回的新头节点ListNode *newhead = head->next; //与后半段链表完成了两两节点交换后返回的头节点建立新连接head->next= swapPairs(head->next->next);//组内节点改变连接newhead->next = head;//返回新头节点return newhead;        }
};

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/52420.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

实验室信息化管理系统的优势及发展趋势

随着现代化实验室的快速发展,实验室数据的管理和处理已经不再是单纯的人工填写、计算和报表编制,实验室管理工作的复杂性和艰巨性与日俱增,传统实验室的管理模式已经无法满足实验室管理的需求。为了解决这些问题,LIMS(…

Windows下编译NextCloud desktop 3.9.1

首先从官方下载源码: https://github.com/nextcloud/desktop💻 Desktop sync client for Nextcloud. Contribute to nextcloud/desktop development by creating an account on GitHub.https://github.com/nextcloud/desktop 我选择的是3.9.1的稳定版本…

Elasticsearch(十二)搜索---搜索匹配功能③--布尔查询及filter查询原理

一、前言 本节主要学习ES匹配查询中的布尔查询以及布尔查询中比较特殊的filter查询及其原理。 复合搜索,顾名思义是一种在一个搜索语句中包含一种或多种搜索子句的搜索。 布尔查询是常用的复合查询,它把多个子查询组合成一个布尔表达式,这些…

栈:后进先出的数据结构

栈与队列 在计算机科学中,栈(Stack)是一种常见的数据结构,它的特殊性在于遵循后进先出(Last-In-First-Out,LIFO)的原则。栈被广泛应用于各种计算机算法和程序设计中,它的简单而有效…

Spring 为什么使用三级缓存解决循环依赖

文章目录 前言1. 什么是循环依赖1.1 互相依赖1.2 递归依赖 2. Sping中循环依赖有什么问题?3. 什么是三级缓存4. Spring 可以解决哪些情况的循环依赖? 二级缓存作用——普通循环依赖实操环节1. 实例化类A对象2. 实例化类B对象3. B对象完成创建4.继续创建A…

数字图像处理—— Lab、YCbCr、HSV、RGB之间互转

Lab “Lab” 图像格式通常指的是 CIELAB 色彩空间,也称为 Lab 色彩空间。它是一种用于描述人类视觉感知的颜色的设备无关色彩空间,与常见的 RGB 和 CMYK 色彩空间不同。CIELAB 由国际照明委员会(CIE)于1976年定义,用于…

数据驱动工作效率提升的5个层次—以PreMaint设备数字化平台为例

在现代工业领域,数据分析已成为提升工作效率和优化生产的不可或缺的工具。从描述性分析到规范性分析,数据分析逐步揭示了设备运行和维护的深层信息,帮助企业更明智地做出决策。本文将以PreMaint设备数字化平台为例,探讨工业数据驱…

反转链表(C++)

1、迭代法的一种写法 ListNode* reverse_linkList(ListNode* head){if(head nullptr || head->next nullptr) return head;ListNode* begin nullptr;ListNode* mid head;ListNode* end head->next;while(true){mid->next begin;if(end nullptr){break;}begin …

MySQL常用表级操作

基础信息相关 1.修改表名: rename table 旧表名 to 新表名; 2、修改字段类型: alter table 表名 modify column 字段名 字段类型(长度) 3、修改字段名称和类型: alter table 表名 change 现有字段名称 修改后字段名称 数据类型 4、增加字段&a…

《存储IO路径》专题:DDIO对系统性能的影响

DDIO对系统性的影响 想象一下,有一天,你在网上冲浪,突然,一个巨大的数据包从天而降,直接砸在了你的电脑上。你一看,哇,是全新的《英雄联盟》版本!你迫不及待地打开了游戏,发现加载速度简直快如闪电。 那么,这个神奇的事情是怎么发生的呢? 其实,这都要归功于DDIO技…

Wireshark数据抓包分析之ARP协议

一、实验目的: 通过wireshark的数据抓包了解这个ARP协议的具体内容 二、预备知识: 1.Address Resolution Protocol协议,就是通过目标IP的值,获取到目标的mac地址的一个协议 2.ARP协议的详细工作过程,下面描述得非常清晰&#xff…

230814期优橙5G网络优化就业班开班啦!这样的学习环境泰酷辣!~

230814期为期8天的基础班顺利结束! 接下来就是为期3个月的就业班 小优橙一点都不敢耽搁时间 紧跟优橙老师教学节奏 今日通知 230814期优橙就业班今天已经正式开班! 本次就业班有哪些新收获! 快来跟着学员视角看看8天在优橙真实感受吧~…

四旋翼欧拉方程推导过程

四旋翼欧拉方程推导过程 目录 一、欧拉方程的推导过程二、向量叉乘和叉乘1、向量点乘(内积)2、向量叉乘(外积)3三、矩阵乘法1、矩阵点乘3、矩阵乘法一、欧拉方程的推导过程 (参考:https://www.zhihu.com/question/327324524) 根据定义,角动量的表达式为: H = I ⋅ …

【方案】安防监控EasyCVR智慧工地视频监管风险预警平台的应用

智慧工地方案是一种结合现代化技术与工地管理实践的创新型解决方案。它通过实时监控、数据分析、人工智能等技术手段,使工地管理更加高效、智能化。在建设智慧工地的过程中,除了上述提到的利用物联网技术实现设备互联、数据采集及分析以外,还…

C++学习笔记总结练习:nullptr、NULL、0

三者的区别 参考文献 区别 1 说明 C中的NULL C中使用 ((void*)0)表示空指针。NULL会被替换为 ((void*)0) int *i NULL; foo_t *f NULL;#define NULL ((void*)0)C中的NULL C中void* 不能进行强制类型转换成其他类型的NULL,所以int* 类型的空指针,不…

vue使用插件vue-seamless-scroll无限滚动列表

链接: vue-seamless-scroll插件文档 安装vue-seamless-scroll npm install vue-seamless-scroll --save引入 1、main.js全局引入 import scroll from vue-seamless-scroll Vue.use(scroll)2、局部引入 import vueSeamlessScroll from vue-seamless-scrollcomponents: {vueS…

【Linux】权限问题

Linux权限 一、Linux 权限的概念二、Linux 权限管理1. 文件访问者的分类2. 文件类型和访问权限(事物属性)3. 文件访问权限的相关设置方法 三、默认权限1. 对文件和目录进行操作需要的权限2. 文件和目录的默认权限3. 粘滞位 一、Linux 权限的概念 Linux …

Linux网络编程1(网络基础定义)

网络早已成为我们日常生活的一部分,经常使用互联网的人很难长时间内离开互联网。你是否好奇你的电脑仅仅插上一根网线,你发给朋友的聊天信息就能准确无误的到达朋友的手机或者电脑上,你是否好奇为何你仅仅在浏览器输入一个网址,点…

亿赛通电子文档安全管理系统 RCE漏洞

亿赛通电子文档安全管理系统 RCE漏洞 一、 产品简介二、 漏洞概述三、 复现环境四、 漏洞复现小龙POC检测: 五、 修复建议 免责声明:请勿利用文章内的相关技术从事非法测试,由于传播、利用此文所提供的信息或者工具而造成的任何直接或者间接的后果及损失…

【Luogu】 P5769 [JSOI2016] 飞机调度

题目链接 点击打开链接 题目解法 考虑可以经停,从 i i i 到 j j j 包括维修在内的最短时间,这是可以通过 f l o y d O ( n 3 ) floyd\;O(n^3) floydO(n3) 求的 这样我们可以维护出一辆飞机是否可以先运行航班 x x x 再运行航班 y y y&#xff0c…