代码随想录算法训练营第三天 | 链表理论基础 、203.移除链表元素、707.设计链表、206.反转链表

news2024/11/16 4:54:56

打卡第三天,今天还是认真做了两道题目,明天要6点早起,想早点睡,加上昨天的螺旋数组(昨天想到怎么做,但是代码实现解不出来,还没有仔细看视频讲解),和今天的设计链表(之前学数据结构的时候单链表设计还是会的,就是代码实现可能老是要出错)埋个坑,等我这两天考完车证,把坑补上。

今日任务

第二章链表
● 链表理论基础
● 203.移除链表元素
● 707.设计链表
● 206.反转链表

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

在这里插入图片描述

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, 1 0 4 10^4 104] 内
1 < = N o d e . v a l < = 50 1 <= Node.val <= 50 1<=Node.val<=50
0 < = v a l < = 50 0 <= val <= 50 0<=val<=50

我的解题

ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
     ListNode *pre = head, *cur = head;
     while(cur != NULL) {
          if(cur->val == val) pre->next = cur->next;
          else pre = cur;
          cur = cur->next;
     }
     return head;
}

一开始想法,用两个指针pre,cur,一前一后,当找到cur存放的值等于val时候,删除cur结点,这时候pre指针就起作用了,因为链表是一直往前,能不能倒退的,一个接着一个,要删掉cur的话,必须直到上一个结点,把上一个结点指向下一个结点的指针指向cur指向的下一指针。好绕,这里画个图应该就很清楚了。

这个想法,当遇到头结点为要删除的时候就会错误,原本我们定pre,cur是一前,一后的指针,但在初始化的时候,他们都指向了头结点,这是不对的

应该先新建一个结点,指向目前的头结点,把pre指向这个新建结点,那么pre跟cur就会保持一前一后。
1 -> 2 -> 6 -> 3 -> 4 ->5 ->6

ListNode* removeElements(ListNode* head, int val) {
    ListNode *cur = head;
    ListNode *newHead = new ListNode(0);
    newHead->next = head;
    ListNode *pre = newHead;
    while(cur != NULL) {
        if(cur->val == val) pre->next = cur->next;
        else  pre = cur;
        cur = cur->next;
    }
    return newHead->next;
}

代码随想录

707.设计链表

设计链表的实现。您可以选择使用单链表或双链表。单链表中的节点应该具有两个属性:val 和 next。val 是当前节点的值,next 是指向下一个节点的指针/引用。如果要使用双向链表,则还需要一个属性 prev 以指示链表中的上一个节点。假设链表中的所有节点都是 0-index 的。
在链表类中实现这些功能:

  • get(index):获取链表中第 index 个节点的值。如果索引无效,则返回-1。
  • addAtHead(val):在链表的第一个元素之前添加一个值为 val 的节点。插入后,新节点将成为链表的第一个节点。
  • addAtTail(val):将值为 val 的节点追加到链表的最后一个元素。
  • addAtIndex(index,val):在链表中的第 index 个节点之前添加值为 val 的节点。如果 index 等于链表的长度,则该节点将附加到链表的末尾。如果 index 大于链表长度,则不会插入节点。如果index小于0,则在头部插入节点。
  • deleteAtIndex(index):如果索引 index 有效,则删除链表中的第 index 个节点。
示例 1:
MyLinkedList linkedList = new MyLinkedList();
linkedList.addAtHead(1);
linkedList.addAtTail(3);
linkedList.addAtIndex(1,2);   //链表变为1-> 2-> 3
linkedList.get(1);            //返回2
linkedList.deleteAtIndex(1);  //现在链表是1-> 3
linkedList.get(1);            //返回3

提示:

  • 0 <= index, val <= 1000
  • 请不要使用内置的 LinkedList 库。
  • get, addAtHead, addAtTail, addAtIndex 和 deleteAtIndex 的操作次数不超过 2000。

代码随想录

class MyLinkedList {
public:
    // 定义链表节点结构体
    struct LinkedNode {
        int val;
        LinkedNode* next;
        LinkedNode(int val):val(val), next(nullptr){}
    };

    // 初始化链表
    MyLinkedList() {
        _dummyHead = new LinkedNode(0); // 这里定义的头结点 是一个虚拟头结点,而不是真正的链表头结点
        _size = 0;
    }

    // 获取到第index个节点数值,如果index是非法数值直接返回-1, 注意index是从0开始的,第0个节点就是头结点
    int get(int index) {
        if (index > (_size - 1) || index < 0) {
            return -1;
        }
        LinkedNode* cur = _dummyHead->next;
        while(index--){ // 如果--index 就会陷入死循环
            cur = cur->next;
        }
        return cur->val;
    }

    // 在链表最前面插入一个节点,插入完成后,新插入的节点为链表的新的头结点
    void addAtHead(int val) {
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        newNode->next = _dummyHead->next;
        _dummyHead->next = newNode;
        _size++;
    }

    // 在链表最后面添加一个节点
    void addAtTail(int val) {
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        LinkedNode* cur = _dummyHead;
        while(cur->next != nullptr){
            cur = cur->next;
        }
        cur->next = newNode;
        _size++;
    }

    // 在第index个节点之前插入一个新节点,例如index为0,那么新插入的节点为链表的新头节点。
    // 如果index 等于链表的长度,则说明是新插入的节点为链表的尾结点
    // 如果index大于链表的长度,则返回空
    // 如果index小于0,则在头部插入节点
    void addAtIndex(int index, int val) {

        if(index > _size) return;
        if(index < 0) index = 0;        
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        LinkedNode* cur = _dummyHead;
        while(index--) {
            cur = cur->next;
        }
        newNode->next = cur->next;
        cur->next = newNode;
        _size++;
    }

    // 删除第index个节点,如果index 大于等于链表的长度,直接return,注意index是从0开始的
    void deleteAtIndex(int index) {
        if (index >= _size || index < 0) {
            return;
        }
        LinkedNode* cur = _dummyHead;
        while(index--) {
            cur = cur ->next;
        }
        LinkedNode* tmp = cur->next;
        cur->next = cur->next->next;
        delete tmp;
        _size--;
    }

    // 打印链表
    void printLinkedList() {
        LinkedNode* cur = _dummyHead;
        while (cur->next != nullptr) {
            cout << cur->next->val << " ";
            cur = cur->next;
        }
        cout << endl;
    }
private:
    int _size;
    LinkedNode* _dummyHead;

};

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

在这里插入图片描述

示例2:
输入:head = [1,2]
输出:[2,1]

在这里插入图片描述

示例3:
输入:head = []
输出:[]

提示:

  • 链表中节点的数目范围是 [0, 5000]
  • − 5000 < = N o d e . v a l < = 5000 -5000 <= Node.val <= 5000 5000<=Node.val<=5000

我的解题

ListNode* reverseList(ListNode* head) {
    ListNode *pre = NULL, *cur = head;
    while(cur != NULL) {
        ListNode *temp = cur->next;
        cur->next = pre;
        pre = cur;
        cur = temp;
    }
    return pre;
}

在这里插入图片描述
之前刷过这道题,今天自己分析出来了。

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