@xujun94
2016-07-15T05:03:53.000000Z
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原地址:http://wuchong.me/blog/2014/03/25/interview-link-questions/
链表问题在面试过程中也是很重要也很基础的一部分,链表本身很灵活,很考查编程功底,所以是很值得考的地方。我将复习过程中觉得比较好的链表问题整理了下。
下面是本文所要用到链表节点的定义:
struct Node{int data;Node* next;};
分析:本题与《编程之美》上的「从无头单链表中删除节点」类似。主要思想都是「狸猫换太子」,即用下一个节点数据覆盖要删除的节点,然后删除下一个节点。但是如果节点是尾节点时,该方法就行不通了。
代码如下:
//O(1)时间删除链表节点,从无头单链表中删除节点void deleteRandomNode(Node *cur){assert(cur != NULL);assert(cur->next != NULL); //不能是尾节点Node* pNext = cur->next;cur->data = pNext->data;cur->next = pNext->next;delete pNext;}
题目描述:输入一个单向链表,输出逆序反转后的链表
分析:链表的转置是一个很常见、很基础的数据结构题了,非递归的算法很简单,用三个临时指针 pre、head、next
在链表上循环一遍即可。递归算法也是比较简单的,但是如果思路不清晰估计一时半会儿也写不出来吧。
下面是循环版本和递归版本的链表转置代码:
//单链表的转置,循环方法Node* reverseByLoop(Node *head){if(head == NULL || head->next == NULL)return head;Node *pre = NULL;Node *next = NULL;while(head != NULL){next = head->next;head->next = pre;pre = head;head = next;}return pre;}
//单链表的转置,递归方法Node* reverseByRecursion(Node *head){//第一个条件是判断异常,第二个条件是结束判断if(head == NULL || head->next == NULL)return head;Node *newHead = reverseByRecursion(head->next);head->next->next = head;head->next = NULL;return newHead; //返回新链表的头指针}
分析:设置两个指针 p1、p2,首先 p1 和 p2 都指向 head,然后 p2 向前走 k 步,这样 p1 和 p2 之间就间隔 k 个节点,最后 p1 和 p2 同时向前移动,直至 p2 走到链表末尾
代码如下:
//倒数第k个节点Node* theKthNode(Node *head,int k){if(k < 0) return NULL; //异常判断Node *slow,*fast;slow = fast = head;int i = k;for(;i>0 && fast!=NULL;i--){fast = fast->next;}if(i > 0) return NULL; //考虑k大于链表长度的casewhile(fast != NULL){slow = slow->next;fast = fast->next;}return slow;}
分析:此题的解决思路和第3题「求链表的倒数第 k 个节点」很相似。可以先求链表的长度,然后计算出中间节点所在链表顺序的位置。但是如果要求只能扫描一遍链表,如何解决呢?最高效的解法和第3题一样,通过两个指针来完成。用两个指针从链表头节点开始,一个指针每次向后移动两步,一个每次移动一步,直到快指针移到到尾节点,那么慢指针即是所求。
代码如下:
//求链表的中间节点Node* theMiddleNode(Node *head){if(head == NULL)return NULL;Node *slow,*fast;slow = fast = head;//如果要求在链表长度为偶数的情况下,返回中间两个节点的第一个,可以用下面的循环条件//while(fast && fast->next != NULL && fast->next->next != NULL)while(fast != NULL && fast->next != NULL){fast = fast->next->next;slow = slow->next;}return slow;}
题目描述:输入一个单向链表,判断链表是否有环?
分析:通过两个指针,分别从链表的头节点出发,一个每次向后移动一步,另一个移动两步,两个指针移动速度不一样,如果存在环,那么两个指针一定会在环里相遇。
代码如下:
//判断单链表是否存在环,参数circleNode是环内节点,后面的题目会用到bool hasCircle(Node *head,Node *&circleNode){Node *slow,*fast;slow = fast = head;while(fast != NULL && fast->next != NULL){fast = fast->next->next;slow = slow->next;if(fast == slow){circleNode = fast;return true;}}return false;}
解题思路: 由上题可知,按照 p2 每次两步,p1 每次一步的方式走,发现 p2 和 p1 重合,确定了单向链表有环路了。接下来,让p2回到链表的头部,重新走,每次步长不是走2了,而是走1,那么当 p1 和 p2 再次相遇的时候,就是环路的入口了。
为什么?:假定起点到环入口点的距离为 a,p1 和 p2 的相交点M与环入口点的距离为b,环路的周长为L,当 p1 和 p2 第一次相遇的时候,假定 p1 走了 n 步。那么有:
p1走的路径: a+b = n;
p2走的路径: a+b+k*L = 2*n; p2 比 p1 多走了k圈环路,总路程是p1的2倍
根据上述公式可以得到 k*L=a+b=n显然,如果从相遇点M开始,p1 再走 n 步的话,还可以再回到相遇点,同时p2从头开始走的话,经过n步,也会达到相遇点M。
显然在这个步骤当中 p1 和 p2 只有前 a 步走的路径不同,所以当 p1 和 p2 再次重合的时候,必然是在链表的环路入口点上。
代码如下:
//找到环的入口点Node* findLoopPort(Node *head){//如果head为空,或者为单结点,则不存在环if(head == NULL || head->next == NULL) return NULL;Node *slow,*fast;slow = fast = head;//先判断是否存在环while(fast != NULL && fast->next != NULL){fast = fast->next->next;slow = slow->next;if(fast == slow)break;}if(fast != slow) return NULL; //不存在环fast = head; //快指针从头开始走,步长变为1while(fast != slow) //两者相遇即为入口点{fast = fast->next;slow = slow->next;}return fast;}
比如h1、h2,判断这两个链表是否相交。这里为了简化问题,我们假设两个链表均不带环。
解题思路:
1. 直接循环判断第一个链表的每个节点是否在第二个链表中。但,这种方法的时间复杂度为O(Length(h1) * Length(h2))。显然,我们得找到一种更为有效的方法,至少不能是O(N^2)的复杂度。
2. 针对第一个链表直接构造hash表,然后查询hash表,判断第二个链表的每个节点是否在hash表出现,如果所有的第二个链表的节点都能在hash表中找到,即说明第二个链表与第一个链表有相同的节点。时间复杂度为为线性:O(Length(h1) + Length(h2)),同时为了存储第一个链表的所有节点,空间复杂度为O(Length(h1))。是否还有更好的方法呢,既能够以线性时间复杂度解决问题,又能减少存储空间?
3. 转换为环的问题。把第二个链表接在第一个链表后面,如果得到的链表有环,则说明两个链表相交。如何判断有环的问题上面已经讨论过了,但这里有更简单的方法。因为如果有环,则第二个链表的表头一定也在环上,即第二个链表会构成一个循环链表,我们只需要遍历第二个链表,看是否会回到起始点就可以判断出来。这个方法的时间复杂度是线性的,空间是常熟。
4. 进一步考虑“如果两个没有环的链表相交于某一节点,那么在这个节点之后的所有节点都是两个链表共有的”这个特点,我们可以知道,如果它们相交,则最后一个节点一定是共有的。而我们很容易能得到链表的最后一个节点,所以这成了我们简化解法的一个主要突破口。那么,我们只要判断两个链表的尾指针是否相等。相等,则链表相交;否则,链表不相交。
所以,先遍历第一个链表,记住最后一个节点。然后遍历第二个链表,到最后一个节点时和第一个链表的最后一个节点做比较,如果相同,则相交,否则,不相交。这样我们就得到了一个时间复杂度,它为O((Length(h1) + Length(h2)),而且只用了一个额外的指针来存储最后一个节点。这个方法时间复杂度为线性O(N),空间复杂度为O(1),显然比解法三更胜一筹。
解法四的代码如下:
//判断两个链表是否相交bool isIntersect(Node *h1,Node *h2){if(h1 == NULL || h2 == NULL) return false; //异常判断while(h1->next != NULL){h1 = h1->next;}while(h2->next != NULL){h2 = h2->next;}if(h1 == h2) return true; //尾节点是否相同else return false;}
//判断两个带环链表是否相交bool isIntersectWithLoop(Node *h1,Node *h2){Node *circleNode1,*circleNode2;if(!hasCircle(h1,circleNode1)) //判断链表带不带环,并保存环内节点return false; //不带环,异常退出if(!hasCircle(h2,circleNode2))return false;Node *temp = circleNode2->next;while(temp != circleNode2){if(temp == circleNode1)return true;temp = temp->next;}return false;}
Node* findIntersectNode(Node *h1,Node *h2){int len1 = listLength(h1); //求链表长度int len2 = listLength(h2);//对齐两个链表if(len1 > len2){for(int i=0;i<len1-len2;i++)h1=h1->next;}else{for(int i=0;i<len2-len1;i++)h2=h2->next;}while(h1 != NULL){if(h1 == h2)return h1;h1 = h1->next;h2 = h2->next;}return NULL;}