• 【链表问题】打卡6:三种方法带你优雅判断回文链表


    前言

    以专题的形式更新刷题贴,欢迎跟我一起学习刷题,相信我,你的坚持,绝对会有意想不到的收获。每道题会提供简单的解答,如果你有更优雅的做法,欢迎提供指点,谢谢

    【题目描述】

    给定一个链表的头节点 head, 请判断该链表是否为回文结构。

    例如:

    1->2->1,返回 true.

    1->2->2->1, 返回 true。

    1->2->3,返回 false。

    【要求】

    如果链表的长度为 N, 时间复杂度达到 O(N)。

    【难度】

    普通解法:士:★☆☆☆

    进阶解法:尉:★★☆☆

    【解答】

    方法1

    我们可以利用栈来做辅助,把链表的节点全部入栈,在一个一个出栈与链表进行对比,例如对于链表 1->2->3->2->2,入栈后如图:


    然后再逐一出栈与链表元素对比。

    这种解法比较简单,时间复杂度为 O(n), 空间复杂度为 O(n)。

    代码如下

        //方法1
        public static boolean f1(Node head) {
            if (head == null || head.next == null) {
                return true;
            }
            Node temp = head;
            Stack<Node> stack = new Stack<>();
            while (temp != null) {
                stack.push(temp);
                temp = temp.next;
            }
            while (!stack.isEmpty()) {
                Node t = stack.pop();
                if (t.value != head.value) {
                    return false;
                }
                head = head.next;
            }
            return true;
        }
    

    方法二

    真的需要全部入栈吗?其实我们也可以让链表的后半部分入栈就可以了,然后把栈中的元素与链表的前半部分对比,例如 1->2->3->2->2 后半部分入栈后如图:

    然后逐个出栈,与链表的前半部分(1->2)对比。这样做的话空间复杂度会减少一半。

    代码如下:

        //方法2
        public static boolean f(Node head) {
            if(head == null || head.next == null)
                return true;
            Node slow = head;//慢指针
            Node fast = head;//快指针
            Stack<Node> stack = new Stack<>();
            //slow最终指向中间节点
            while (fast.next != null && fast.next.next != null) {
                slow = slow.next;
                fast = fast.next.next;
            }
            System.out.println(slow.value);
            slow = slow.next;
            while (slow != null) {
                stack.push(slow);
                slow = slow.next;
            }
            //进行判断
            while (!stack.isEmpty()) {
                Node temp = stack.pop();
                if (head.value != temp.value) {
                    return false;
                }
                head = head.next;
            }
            return true;
        }
    

    方法三:空间复杂度为 O(1)。

    上道题我们有作过链表的反转的,没看过的可以看一下勒:【链表问题】如何优雅着反转单链表],我们可以把链表的后半部分进行反转,然后再用后半部分与前半部分进行比较就可以了。这种做法额外空间复杂度只需要 O(1), 时间复杂度为 O(n)。

    代码如下:

        //方法3
        public static boolean f2(Node head) {
            if(head == null || head.next == null)
                return true;
            Node slow = head;//慢指针
            Node fast = head;//快指针
            //slow最终指向中间节点
            while (fast.next != null && fast.next.next != null) {
                slow = slow.next;
                fast = fast.next.next;
            }
            Node revHead = reverse(slow.next);//反转后半部分
            //进行比较
            while (revHead != null) {
                System.out.println(revHead.value);
                if (revHead.value != head.value) {
                    return false;
                }
                head = head.next;
                revHead = revHead.next;
            }
            return true;
        }
        //反转链表
        private static Node reverse(Node head) {
            if (head == null || head.next == null) {
                return head;
            }
            Node newHead = reverse(head.next);
            head.next.next = head;
            head.next = null;
            return newHead;
        }
    

    问题拓展

    思考:如果给你的是一个环形链表,并且指定了头节点,那么该如何判断是否为回文链表呢?

    【题目描述】

    【要求】

    【难度】

    未知。

    【解答】

    无。此题为开放题,你可以根据这个设定各种其他要求条件。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kubidemanong/p/10426976.html
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