问题1:如何判断单链表中是否存在环(即上图中从结点E到结点R组成的环)?
解答: 设一快一慢两个指针(实际上是两个迭代器,Node *fast, *low)同时从链表起点开始遍历,其中快指针每次移动长度为2,慢指针则为1。则若无环,开始遍历之后fast不可能与low重合,且fast或fast->next最终必然到达NULL;若有环,则fast必然不迟于low先进入环,且由于fast移动步长为2,low移动步长为1,则在low进入环后继续绕环遍历一周之前,fast必然能与low重合(至于原因,会在后面再作单独分析)。于是函数可写如下:
// 若有环,encounter是fast与low重合的地方 bool hasCircle(Node* head, Node* &encounter) { Node *fast = head, *low = head; while(fast && fast->next) { fast = fast->next->next; low = low->next; if(fast == low){ encounter = fast; return true; } } // fast == NULL || fast->next == NULL encounter = NULL; return false; }
问题2:若存在环,如何找到环的入口点(即上图中的结点E)?
解答: 如图中所示,设链起点到环入口点间的距离为x,环入口点到问题1中fast与low重合点的距离为y,又设在fast与low重合时fast已绕环n周(n>0),且此时low移动总长度为s,则fast移动总长度为2s,环的长度为r。则
s + nr = 2s,n>0 ①
s = x + y ②
由①式得
s = nr
代入②式得
nr = x + y
x = nr - y ③
现让一指针p1从链表起点处开始遍历,指针p2从encounter处开始遍历,且p1和p2移动步长均为1。则当p1移动x步即到达环的入口点,由③式可知,此时p2也已移动x步即nr - y步。由于p2是从encounter处开始移动,故p2移动nr步是移回到了encounter处,再退y步则是到了环的入口点。也即,当p1移动x步第一次到达环的入口点时,p2也恰好到达了该入口点。于是函数可写如下:
Node* findEntry(Node* head, Node* encounter) { Node *p1 = head, *p2 = encounter; while(p1 != p2) { p1 = p1->next; p2 = p2->next; } return p1; }
前面提到,若有环,则low进入环后,在环绕一周之前,必然能够与fast(同向)相遇(或称重合)。分析如下:
当low到达环上时(也就是low遍历到了交叉点处),fast肯定已在环上某个结点处(因为fast是先于low进入环上的,之后就一直在环上打转转)。由于fast速度是low的两倍,所以low在环绕一圈回到交叉点之前,必定能被fast追上并且超越(实际上low最多走完半圈就会被fast给追上)。
在low完成第一圈之前,fast肯定是能够追上并且超越low,但为什么说fast能够与low重合呢?有没可能fast在追上low时直接把low跨越过去了而不是重合呢?答案是不可能。fast在low后面追逐时,与low的最近距离必定是1,此时low继续走出一步,与fast的距离变为2,然后轮到fast继续走出一步,由于fast走出一步的步长为2,所以fast就会与low重合。看起来fast与low的最近距离还可能是2,实则不然,因为此时如果low与fast同时走出一步后,距离仍然会变成1。总之,在low完成第一圈之前,fast必定能够追上low,并且与low重合。
透过以上的分析可以发现,如果快迭代器的步长是3或者3以上,则在low完成第一圈之前,fast也肯定会追上并超越low,但却有可能把low跨越过去了,而不是与low重合。
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