标签:while efi middle 列表 计算 class 经典 nod 注意
题目:
给定一个带有头结点 head
的非空单链表,返回链表的中间结点。
如果有两个中间结点,则返回第二个中间结点。
示例 1:
输入:[1,2,3,4,5]
输出:此列表中的结点 3 (序列化形式:[3,4,5])
返回的结点值为 3 。 (测评系统对该结点序列化表述是 [3,4,5])。
注意,我们返回了一个 ListNode 类型的对象 ans,这样:
ans.val = 3, ans.next.val = 4, ans.next.next.val = 5, 以及 ans.next.next.next = NULL.
示例 2:
输入:[1,2,3,4,5,6]
输出:此列表中的结点 4 (序列化形式:[4,5,6])
由于该列表有两个中间结点,值分别为 3 和 4,我们返回第二个结点。
解法:
朴素解法:这道题最朴素的做法是,先遍历一次,计算链表的长度,进而计算链表中间结点的下标(注意偶数结点的时候,得到的是中间的第二个结点),然后再遍历一次,来到所要求结点的位置。
缺点:
必须先遍历完整个链表,然后才可以「干正事」,再遍历到一半,找到中间结点;
在链表的长度很长的时候,这种方法之前的等待会很久。
快慢指针:比较经典的做法是:
使用两个指针变量,刚开始都位于链表的第 1 个结点,一个永远一次只走 1 步,一个永远一次只走 2 步,一个在前,一个在后,同时走。这样当快指针走完的时候,慢指针就来到了链表的中间位置。
1 /** 2 * Definition for singly-linked list. 3 * struct ListNode { 4 * int val; 5 * ListNode *next; 6 * ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {} 7 * }; 8 */ 9 class Solution { 10 public: 11 ListNode* middleNode(ListNode* head) { 12 if (NULL == head || NULL == head->next) 13 { 14 return head; 15 } 16 17 ListNode *fast = head; 18 ListNode *slow = head; 19 20 while ( (fast!= NULL) && (fast->next != NULL) ) 21 { 22 slow = slow->next; 23 fast = fast->next->next; 24 } 25 26 return slow; 27 } 28 };
标签:while efi middle 列表 计算 class 经典 nod 注意
原文地址:https://www.cnblogs.com/ocpc/p/12813828.html