25.K个一组翻转链表
- 25.K个一组翻转链表
- 题目
- 题解-递归
- 题解-迭代
25.K个一组翻转链表
题目
给你一个链表,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回翻转后的链表。
k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。
如果节点总数不是 k 的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。
进阶:
你可以设计一个只使用常数额外空间的算法来解决此问题吗?
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。
示例 1:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 2
输出:[2,1,4,3,5]
示例 2:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 3
输出:[3,2,1,4,5]
示例 3:
输入:head = [1,2,3,4,5], k = 1
输出:[1,2,3,4,5]
示例 4:
输入:head = [1], k = 1
输出:[1]
提示:
列表中节点的数量在范围 sz 内
1 <= sz <= 5000
0 <= Node.val <= 1000
1 <= k <= sz
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/reverse-nodes-in-k-group
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题解-递归
思路
1.从头开始找到一组需要翻转的节点,没找到就直接返回头节点
2.开始翻转,并返回翻转后的头节点
3.对下一轮 k 个节点也进行翻转操作。
4.将上一轮翻转后的尾结点指向下一轮翻转后的头节点,即将每一轮翻转的k的节点连接起来。
递归的终止条件
找到需要反转的k个元素,如果没有找到K个元素,就可以终止递归条件了
if(head==null||head.next==null){
return head;
} //这个判断可以省略,这样最后不足k个元素不用递归到最后一个节点了,直接递归到不满足k个元素一组的头节点就结束了。
ListNode end = head; //记录结尾
for(int i=0;i
本层递归逻辑
找到了k个节点,开始翻转
head 指向链表的第一个节点,end指向下一次准备翻转的头节点,也就是这次翻转链表的结尾节点的下一个节点
将上一轮翻转后的尾结点指向下一轮翻转后的头节点,即将每一轮翻转的k的节点连接起来。
/**
* 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 reverseKGroup(ListNode head, int k) {
ListNode end = head;
for(int i=0;i
题解-迭代
迭代的办法就是一次处理一组节点,
思路
1.从头开始找到一组需要翻转的节点,没找到就直接返回头节点
2.开始翻转,并返回翻转后的头节点
3.对下一轮 k 个节点也进行翻转操作。
4.将上一轮翻转后的尾结点指向下一轮翻转后的头节点,即将每一轮翻转的k的节点连接起来。
最后返回的值是反转后的链表的头节点,我们这里可以加一个节点在最开头,不管怎么反转,最后返回的都是第一个节点.next
/**
* 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 reverseKGroup(ListNode head, int k) {
ListNode next = null;
ListNode dummy = new ListNode();
dummy.next = head; //添加一个节点放在链表最开头用于最后返回最后的结果
ListNode pre = dummy;
ListNode tail = dummy;
while(head!=null &&head.next != null){
//找到K个一组
for(int i=0;i