• 算法2:链表的逆转


    首先,我们以单链表为例子进行演示。总所周知,单链表的每个节点都会持有当前节点的下一个节点的对象引用,即next。现在的题目是:“设计一个算法,逆转一个已知的单链表”。解题思路是:单链表是有序的,即知道一个节点,那么我们就可以确认当前节点(node)的下一个节点(next),即node持有next对象引用。如果反过来,next持有node,那不就是逆转吗?

    1. package code1.code_02;
    2. /**
    3. * 题目:设计一种算法,可以逆转单链表
    4. */
    5. public class SingleNodeList01 {
    6. //单链表
    7. private static class Node {
    8. public int data;
    9. public Node next;
    10. Node (int _data){
    11. this.data = _data;
    12. }
    13. public int getData() {
    14. return data;
    15. }
    16. }
    17. //循环的方式逆转
    18. public static Node reverseNode (Node node) {
    19. if (node == null) {
    20. System.out.println("链表不存在");
    21. }
    22. //标记前一个已经完成逆转的节点
    23. Node prev = null;
    24. //标记下一个待逆转的节点
    25. Node next = null;
    26. do {
    27. //步骤一
    28. //记录当前节点的下一个节点,因为它是下一个待逆转的节点。
    29. //如果不标记,执行步骤二会导致可达性分析无法完成,导致第一个节点完成逆转后剩余节点被内存回收
    30. next = node.next;
    31. //步骤二
    32. // 进行节点逆转操作
    33. //第一次进入,当前节点将会变成逆转后的最后一个节点。而最后一个节点的next将会指向null
    34. //再次进入的时候,因为第一次执行了步骤三,prev将会变成上一个已经完成逆转的节点,那么它自然变成当前节点逆转后的下一个节点
    35. node.next = prev;
    36. //步骤三
    37. //因为当前node已经逆转完成,把它标记并为下一个节点的后继节点做准备。
    38. //第二次进入的时候在步骤二中调用
    39. prev = node;
    40. //步骤四
    41. //此时的node引用移动到逆转前当前节点的下一个节点,next已经在步骤一中记录
    42. node = next;
    43. } while(node != null);
    44. //此处为什么要返回prev,而不是返回当前节点node呢?
    45. //因为最后一个节有值点为4, 而他的下一个节点为null. 我们需要的是链表中实际存在的节点
    46. return prev;
    47. }
    48. //递归的方式逆转链表
    49. public static Node reverseNode2 (Node curNode, Node preReverseNode, Node next)
    50. {
    51. if (curNode == null) {
    52. return curNode;
    53. }
    54. curNode.next = preReverseNode;
    55. preReverseNode = curNode;
    56. curNode = next;
    57. //逆转后需要再次确认当前待逆转的节点是不是null,如果是null说明已经是逆转前的最后一个油值节点4的下一个节点了。
    58. // 那么我们只要返回最后一个有值节点即可,因为我们需要的是链表中实际存在的节点
    59. return curNode != null ? reverseNode2(curNode, preReverseNode, curNode.next) : preReverseNode;
    60. }
    61. //递归的方式逆转链表 + 参数优化
    62. public static Node reverseNode3 (Node curNode, Node preReverseNode)
    63. {
    64. if (curNode == null) {
    65. return preReverseNode;
    66. }
    67. Node next = curNode.next;
    68. curNode.next = preReverseNode;
    69. preReverseNode = curNode;
    70. curNode = next;
    71. //逆转后需要再次确认当前待逆转的节点是不是null,如果是null说明已经是逆转前的最后一个油值节点4的下一个节点了。
    72. // 那么我们只要返回最后一个有值节点即可,因为我们需要的是链表中实际存在的节点
    73. return reverseNode3(curNode, preReverseNode);
    74. }
    75. public static void printNode (Node node) {
    76. if (node == null) {
    77. System.out.println("链表不存在");
    78. }
    79. System.out.println("当前链表的值为: " + node.getData());
    80. //递归的方式逐层打印Node的子节点
    81. if(node.next != null) {
    82. printNode(node.next);
    83. }
    84. }
    85. public static void main(String[] args) {
    86. //生成单链表
    87. Node n = new Node(1);
    88. n.next = new Node(2);
    89. n.next.next = new Node(3);
    90. n.next.next.next = new Node(4);
    91. System.out.println("打印循环逆转前的链表: ================================");
    92. printNode(n);
    93. n = reverseNode(n);
    94. System.out.println("打印循环逆转后的链表: ================================");
    95. printNode(n);
    96. Node n1 = new Node(1);
    97. n1.next = new Node(2);
    98. n1.next.next = new Node(3);
    99. n1.next.next.next = new Node(4);
    100. System.out.println("打印递归逆转前的链表: ================================");
    101. printNode(n1);
    102. n1 = reverseNode2(n1, null, n1.next);
    103. System.out.println("打印递归逆转后的链表: ================================");
    104. printNode(n1);
    105. Node n2 = new Node(1);
    106. n2.next = new Node(2);
    107. n2.next.next = new Node(3);
    108. n2.next.next.next = new Node(4);
    109. System.out.println("打印递归逆转前的链表: ================================");
    110. printNode(n2);
    111. n2 = reverseNode3(n2, null);
    112. System.out.println("打印递归逆转后的链表: ================================");
    113. printNode(n2);
    114. }
    115. }

    打印结果如下:


    打印循环逆转前的链表: ================================
    当前链表的值为: 1
    当前链表的值为: 2
    当前链表的值为: 3
    当前链表的值为: 4
    打印循环逆转后的链表: ================================
    当前链表的值为: 4
    当前链表的值为: 3
    当前链表的值为: 2
    当前链表的值为: 1
    打印递归逆转前的链表: ================================
    当前链表的值为: 1
    当前链表的值为: 2
    当前链表的值为: 3
    当前链表的值为: 4
    打印递归逆转后的链表: ================================
    当前链表的值为: 4
    当前链表的值为: 3
    当前链表的值为: 2
    当前链表的值为: 1

    Process finished with exit code 0
     

    继续延伸......

    既然是设计链表的逆转,当然是要区分单链表和双链表的。那么双链表又改如何设计呢?其实,原理一致,只不过双链表的每个节点会有一个last和next节点对象的引用而已。理解了单链表,那么改成双链表也就非常简单了

    1. package code.code_02;
    2. public class DoubleNodeList {
    3. //双链表
    4. private static class Node {
    5. public int data;
    6. public Node last;
    7. public Node next;
    8. Node (int _data){
    9. this.data = _data;
    10. }
    11. public int getData() {
    12. return data;
    13. }
    14. }
    15. public static Node reverseDoubleNodeList (Node node, Node prev)
    16. {
    17. if (node == null) {
    18. System.out.println("当前node节点为null");
    19. return node;
    20. }
    21. //记录当前节点的上一个节点,下一个节点,为逆转当前节点做准备
    22. //如果不记录,当前节点逆转后会导致数据丢失
    23. Node last = node.last;
    24. Node next = node.next;
    25. //逆转当前节点
    26. node.next = last;
    27. node.last = next;
    28. //prev记录当前已经完成逆转的节点,为下一次递归做准备
    29. //因为下一次递归的时候,我们需要记录最新的完成逆转的节点,而prev是为了记录已经完成逆转的节点
    30. prev = node;
    31. //完成逆转后, 当前节点node会移动到下一个节点
    32. node = next;
    33. //如果逆转前进入的节点是最后一个有值节点,那么你转完以后node会来到null的位置
    34. //此时,我们不需要对node==null的节点进行逆转,因此只需要返回最后一次完成逆转的节点即可
    35. //也许,prev会有歧义,我们可以换个合适的名称来代替prev, 比如preReversedNode
    36. return node != null ? reverseDoubleNodeList(node, prev):prev;
    37. }
    38. public static void printNode (Node node)
    39. {
    40. if (node == null) {
    41. System.out.println("链表不存在");
    42. }
    43. Node last = node.last;
    44. Node next = node.next;
    45. System.out.println("当前节点的值为: " + node.getData() + ", 上一个节点值为:" + (last != null ? last.getData():null) + ", 下一个节点为: " + (next !=null ? next.getData():null));
    46. //递归的方式逐层打印Node的子节点
    47. if(next != null) {
    48. printNode(next);
    49. }
    50. }
    51. public static void main(String[] args) {
    52. //构造出5个双链表节点
    53. Node node = new Node(0);
    54. Node node1 = new Node(1);
    55. Node node2 = new Node(2);
    56. Node node3 = new Node(3);
    57. Node node4 = new Node(4);
    58. node.next = node1;
    59. //node1节点
    60. node1.last = node;
    61. node1.next = node2;
    62. //node2节点
    63. node2.last = node1;
    64. node2.next = node3;
    65. //node3节点
    66. node3.last = node2;
    67. node3.next = node4;
    68. //node4节点
    69. node4.last = node3;
    70. System.out.println("逆转前node的hash值为" + node.hashCode());
    71. System.out.println("========================测试逆转前的双链表============");
    72. printNode(node);
    73. //此处为什么需要一个node来接受逆转后的值呢?
    74. //其实说是逆转,实际上是更新了内存中每一个对象的的值,并且更改了每一个node的指向。类似于生成了一个新对象
    75. //我们可以根据逆转前,逆转后的node的hash值进行确认
    76. //而实际开发中,如果只是一个object对象,比如set了一些变量值, 那么无需接受值(此处需要理解)
    77. node =reverseDoubleNodeList(node, null);
    78. System.out.println("逆转后node的hash值为" + node.hashCode());
    79. System.out.println("========================测试逆转后的双链表============");
    80. printNode(node);
    81. }
    82. }

    打印结果如下:


    逆转前node的hash值为1163157884
    ========================测试逆转前的双链表============
    当前节点的值为: 0, 上一个节点值为:null, 下一个节点为: 1
    当前节点的值为: 1, 上一个节点值为:0, 下一个节点为: 2
    当前节点的值为: 2, 上一个节点值为:1, 下一个节点为: 3
    当前节点的值为: 3, 上一个节点值为:2, 下一个节点为: 4
    当前节点的值为: 4, 上一个节点值为:3, 下一个节点为: null
    逆转后node的hash值为1956725890
    ========================测试逆转后的双链表============
    当前节点的值为: 4, 上一个节点值为:null, 下一个节点为: 3
    当前节点的值为: 3, 上一个节点值为:4, 下一个节点为: 2
    当前节点的值为: 2, 上一个节点值为:3, 下一个节点为: 1
    当前节点的值为: 1, 上一个节点值为:2, 下一个节点为: 0
    当前节点的值为: 0, 上一个节点值为:1, 下一个节点为: null

    Process finished with exit code 0
     

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/chen_yao_kerr/article/details/127935045