链表(一):移除链表元素、设计链表等力扣经典链表题目

news2024/11/25 7:01:46

203.移除链表元素

相关题目链接:

力扣 - 移除链表元素

题目重现

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 。

思路

链表的删除操作如上图所示,我们需要先找到要删除的节点,但是要注意,在操作某一节点时,我们必须要知道它的前一个节点。

也就是说,我们进行遍历,当目前遍历到的节点的下一节点不为空且等于要删除的值时,开始进行删除操作。在删除操作中,我们也要注意其顺序。

代码

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
    public ListNode removeElements(ListNode head, int val) {
        ListNode head1=new ListNode(0);
        head1.next=head;
         ListNode temp = head1;
         while(temp.next!=null){
             if(temp.next.val==val){
                 temp.next=temp.next.next;
             }else{
                 temp=temp.next;
             }
         }
         return head1.next;
    }
}

707.设计链表

相关题目链接:

力扣 - 设计链表

题目重现

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。

思路

这道题目分为5个小函数,所以我们针对这五个部分分别进行讲解。

get(index),对于获取第index个节点的值很容易遍历嘛~

addAtHead(val),在链表的第一个元素前添加一个值为val的节点,和后面addAtIndex(index,val)类似所以,我们先写addAtIndex(index,val)

在第index个节点之前添加节点:

那么,在第index个节点前添加节点的重要任务就是找到第index个节点的前一个节点(这样才能操作第index个节点)。使用的方法依旧是遍历。

  • 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

至于删除某个节点如上一题的图中所示。

代码

class ListNode {
    int val;
    ListNode next;
    ListNode(){}
    ListNode(int val) {
        this.val=val;
    }
}

class MyLinkedList {

    int size;
    ListNode head;

    public MyLinkedList() {
        size = 0;
        head = new ListNode(0);
    }
    
    public int get(int index) {
         if (index < 0 || index >= size) {
            return -1;
        }
        ListNode currentNode = head;
        for (int i = 0; i <= index; i++) {
            currentNode = currentNode.next;
        }
        return currentNode.val;
    }
    
    public void addAtHead(int val) {
         addAtIndex(0, val);
    }
    
    public void addAtTail(int val) {
        addAtIndex(size, val);
    }
    
    public void addAtIndex(int index, int val) {
        if (index > size) {
            return;
        }
        if (index < 0) {
            index = 0;
        }
        size++;
        ListNode pred = head;
        for (int i = 0; i < index; i++) {
            pred = pred.next;
        }
        ListNode toAdd = new ListNode(val);
        toAdd.next = pred.next;
        pred.next = toAdd;
    }
    
    public void deleteAtIndex(int index) {
        if (index < 0 || index >= size) {
            return;
        }
        size--;
        if (index == 0) {
            head = head.next;
	    return;
        }
        ListNode pred = head;
        for (int i = 0; i < index ; i++) {
            pred = pred.next;
        }
        pred.next = pred.next.next;
    }
}

206.反转链表

相关题目链接:

力扣 - 反转链表

题目重现

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。

思路

具体思路如图所示。要注意修改指向前,要有修改节点的前一个节点存在。

代码

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
    public ListNode reverseList(ListNode head) {
        ListNode curr=head;
        ListNode prev=null;
        while(curr!=null){
            ListNode next=curr.next;
            curr.next=prev;
            prev=curr;
            curr=next;
        }
        return prev;
    }
}

24. 两两交换链表中的节点

相关题目链接:

两两交换链表中的节点

题目重现

给你一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后链表的头节点。你必须在不修改节点内部的值的情况下完成本题(即,只能进行节点交换)。

思路

本题思路如图所示。

代码

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode next;
 *     ListNode() {}
 *     ListNode(int val) { this.val = val; }
 *     ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
    public ListNode swapPairs(ListNode head) {
        ListNode pHead=new ListNode(-1);
        pHead.next=head;
        ListNode cur=pHead;
        while(cur.next!=null&&cur.next.next!=null){
            ListNode temp=cur.next;
            ListNode temp1=cur.next.next.next;
            cur.next=cur.next.next;
            cur.next.next=temp;
            temp.next=temp1;
            cur=cur.next.next;
        }
        return pHead.next;
    }
}

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