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链表题型-链表操作-JS

一定要注意链表现在的头节点是空节点还是有值的节点。

一、移除链表中的元素

有两种方式,直接使用原来的链表进行删除操作;设置一个虚拟头节点进行删除操作。

直接使用原来的链表进行删除操作时,需要考虑是不是头节点,因为移除头节点和移除其他节点的操作是不一样的。链表的其他节点都是通过前⼀个节点来移除当前节点,⽽头结点没有前⼀个节点。 而头结点向后移动⼀位就可以,这样就从链表中移除了⼀个头结点。

而设置虚拟头节点就没有这个问题了,因为虚拟头节点代替了原本头节点的位置,那么所有的节点就可以按照统一的方式进行移除了。

return 头结点的时候,别忘了 return dummyNode->next; , 这才是真正的头结点
JS中新建节点:
let dummyNode = new ListNode(0);

203.移除链表元素

给你一个链表的头节点 head 和一个整数 val ,请你删除链表中所有满足 Node.val == val 的节点,并返回 新的头节点

示例 1:

输入:head = [1,2,6,3,4,5,6], val = 6
输出:[1,2,3,4,5]

示例 2:

输入:head = [], val = 1
输出:[]

示例 3:

输入:head = [7,7,7,7], val = 7
输出:[]

提示:

  • 列表中的节点数目在范围 [0, 104]
  • 1 <= Node.val <= 50
  • 0 <= val <= 50

不采用虚拟头节点

/*** Definition for singly-linked list.* function ListNode(val, next) {*     this.val = (val===undefined ? 0 : val)*     this.next = (next===undefined ? null : next)* }*/
/*** @param {ListNode} head* @param {number} val* @return {ListNode}*/
var removeElements = function(head, val) {// 删除头节点,注意这里是循环,不是ifwhile(head!==null && head.val===val){head=head.next}// 删除非头节点let cur=headwhile(cur!==null&&cur.next!==null){if(cur.next.val===val){cur.next=cur.next.next}else{cur=cur.next}}return head};

采用虚拟头节点

/*** Definition for singly-linked list.* function ListNode(val, next) {*     this.val = (val===undefined ? 0 : val)*     this.next = (next===undefined ? null : next)* }*/
/*** @param {ListNode} head* @param {number} val* @return {ListNode}*/
var removeElements = function(head, val) {let dummyNode = new ListNode(0);dummyNode.next=head;let cur=dummyNode;while (cur.next !== null) {if (cur.next.val === val) {cur.next = cur.next.next; // 删除节点} else {cur = cur.next; // 移动指针}
}head=dummyNode.nextreturn head
};

二、设计链表

在链表类中实现这些功能:
get(index) :获取链表中第 index 个节点的值。如果索引⽆效,则返回 -1
addAtHead(val) :在链表的第⼀个元素之前添加⼀个值为 val 的节点。插⼊后,新节点将成为链表的第⼀个节 点。
addAtTail(val) :将值为 val 的节点追加到链表的最后⼀个元素。
addAtIndex(index,val) :在链表中的第 index 个节点之前添加值为 val 的节点。如果 index 等于链表的⻓ 度,则该节点将附加到链表的末尾。如果 index ⼤于链表⻓度,则不会插⼊节点。如果 index ⼩于 0 ,则在头 部插⼊节点。
deleteAtIndex(index) :如果索引 index 有效,则删除链表中的第 index 个节点。
链表操作的两种⽅式:
1. 直接使⽤原来的链表来进⾏操作。
2. 设置⼀个虚拟头结点在进⾏操作。
707.设计链表

你可以选择使用单链表或者双链表,设计并实现自己的链表。

单链表中的节点应该具备两个属性:valnextval 是当前节点的值,next 是指向下一个节点的指针/引用。

如果是双向链表,则还需要属性 prev 以指示链表中的上一个节点。假设链表中的所有节点下标从 0 开始。

实现 MyLinkedList 类:

  • MyLinkedList() 初始化 MyLinkedList 对象。
  • int get(int index) 获取链表中下标为 index 的节点的值。如果下标无效,则返回 -1
  • void addAtHead(int val) 将一个值为 val 的节点插入到链表中第一个元素之前。在插入完成后,新节点会成为链表的第一个节点。
  • void addAtTail(int val) 将一个值为 val 的节点追加到链表中作为链表的最后一个元素。
  • void addAtIndex(int index, int val) 将一个值为 val 的节点插入到链表中下标为 index 的节点之前。如果 index 等于链表的长度,那么该节点会被追加到链表的末尾。如果 index 比长度更大,该节点将 不会插入 到链表中。
  • void deleteAtIndex(int index) 如果下标有效,则删除链表中下标为 index 的节点。

示例:

输入
["MyLinkedList", "addAtHead", "addAtTail", "addAtIndex", "get", "deleteAtIndex", "get"]
[[], [1], [3], [1, 2], [1], [1], [1]]
输出
[null, null, null, null, 2, null, 3]解释
MyLinkedList myLinkedList = new MyLinkedList();
myLinkedList.addAtHead(1);
myLinkedList.addAtTail(3);
myLinkedList.addAtIndex(1, 2);    // 链表变为 1->2->3
myLinkedList.get(1);              // 返回 2
myLinkedList.deleteAtIndex(1);    // 现在,链表变为 1->3
myLinkedList.get(1);              // 返回 3

提示:

  • 0 <= index, val <= 1000
  • 请不要使用内置的 LinkedList 库。
  • 调用 getaddAtHeadaddAtTailaddAtIndexdeleteAtIndex 的次数不超过 2000

  • 下标 0 代表的是第一个数据节点(this.head.next)。

  • 虚拟头节点 只是一个占位符,它本身并不算作链表的第一个有效节点。

function ListNode(val) {this.val = val;  // 节点的值this.next = null;  // 下一个节点的指针,默认为 null
}var MyLinkedList = function() {this.head = new ListNode(0); // 创建一个虚拟头节点this.size = 0;               // 链表的大小
};/** * @param {number} index* @return {number}*/
MyLinkedList.prototype.get = function(index) {if (index < 0 || index >= this.size) {return -1; // 如果 index 无效,返回 -1}let cur = this.head.next; // 从虚拟头节点后的第一个节点开始遍历for (let i = 0; i < index; i++) {cur = cur.next; // 移动到下一个节点}return cur.val; // 返回当前节点的值
};/** * @param {number} val* @return {void}*/
MyLinkedList.prototype.addAtHead = function(val) {let newNode = new ListNode(val);    newNode.next = this.head.next; // 新节点指向原来头节点的下一个节点// 原来的节点变成第一个有效节点this.head.next=newNodethis.size++;
};/** * @param {number} val* @return {void}*/
MyLinkedList.prototype.addAtTail = function(val) {let cur = this.head; // 从虚拟头节点开始遍历while (cur.next) {cur = cur.next; // 遍历到最后一个节点}let newNode = new ListNode(val);cur.next = newNode; // 将新节点添加到链表末尾this.size++;
};/** * @param {number} index * @param {number} val* @return {void}*/
MyLinkedList.prototype.addAtIndex = function(index, val) {if (index > this.size) {return; // 如果 index 大于链表长度,直接返回}let cur = this.head; // 从虚拟头节点开始for (let i = 0; i < index; i++) {cur = cur.next; // 遍历到插入位置的前一个节点}let newNode = new ListNode(val);newNode.next = cur.next; // 新节点的 next 指向原来该位置的节点cur.next = newNode; // 前一个节点的 next 指向新节点this.size++;
};/** * @param {number} index* @return {void}*/
MyLinkedList.prototype.deleteAtIndex = function(index) {if (index < 0 || index >= this.size) {return; // 如果 index 无效,直接返回}let cur = this.head; // 从虚拟头节点开始for (let i = 0; i < index; i++) {cur = cur.next; // 遍历到删除位置的前一个节点}cur.next = cur.next.next; // 删除该节点this.size--;
};

三、反转链表

双指针法

⾸先定义⼀个 cur 指针,指向头结点,再定义⼀个 pre 指针,初始化为 null
然后就要开始反转了,⾸先要把 cur->next 节点⽤ tmp 指针保存⼀下,也就是保存⼀下这个节点。
为什么要保存⼀下这个节点呢,因为接下来要改变 cur->next 的指向了,将 cur->next 指向 pre ,此时已经反转了第⼀个节点了。
接下来,就是循环⾛如下代码逻辑了,继续移动 pre cur 指针。
最后, cur 指针已经指向了 null ,循环结束,链表也反转完毕了。 此时我们 return pre 指针就可以了, pre 指针就指向了新的头结点。
206.反转链表
给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。

示例 1:

输入:head = [1,2,3,4,5]
输出:[5,4,3,2,1]

示例 2:

输入:head = [1,2]
输出:[2,1]

示例 3:

输入:head = []
输出:[]

提示:

  • 链表中节点的数目范围是 [0, 5000]
  • -5000 <= Node.val <= 5000

进阶:链表可以选用迭代或递归方式完成反转。你能否用两种方法解决这道题?

/*** Definition for singly-linked list.* function ListNode(val, next) {*     this.val = (val===undefined ? 0 : val)*     this.next = (next===undefined ? null : next)* }*/
/*** @param {ListNode} head* @return {ListNode}*/
var reverseList = function(head) {// 暂存cur应该指向的下一个节点let temp = new ListNode(0);let cur=head;let pre=null;while(cur){temp=cur.next; //保存一些cur.next=pre; //翻转操作//更新pre和cur指针pre=cur; cur=temp;}return pre;
};

递归法

递归法相对抽象⼀些,但是其实和双指针法是⼀样的逻辑,同样是当 cur 为空的时候循环结束,不断将 cur 指向 pre的过程。
关键是初始化的地⽅,可能有的同学会不理解, 可以看到双指针法中初始化 cur = head pre = NULL ,在递归法中可以从如下代码看出初始化的逻辑也是⼀样的,只不过写法变了。
var reverseList = function(head) {// 定义递归函数function reverse(pre, cur) {if (cur === null) return pre; // 如果当前节点为空,返回前一个节点let temp = cur.next; // 保存下一个节点cur.next = pre; // 反转当前节点的指针return reverse(cur, temp); // 递归处理下一个节点}// 调用递归函数return reverse(null, head);
};

原文地址:https://blog.csdn.net/qq_56101688/article/details/146444168
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