反转一个单链表。
反转一个单链表。
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输入: 1->2->3->4->5
输出: 5->4->3->2->1
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解法1:迭代,重复某一过程,每一次处理结果作为下一次处理的初始值,这些初始值类似于状态、每
次处理都会改变状态、直至到达最终状态。
解法2:递归,以相似的方法重复,先递归到链表最后,从后往前反转。先递归调用直至最后,然后将相邻两个元素反转。
curr.next.next = curr;curr.next = null; 为了保证链不断,必须从最后一个元素开始。
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/**
* 反转链表。
*/
public class ReverseList {
static class Node {
int val;
Node next;
public Node(int val, Node next) {
this.val = val;
this.next = next;
}
}
/**
* 遍历,将相邻两个节点的next倒置,并记录下一个将要遍历的节点及倒置后的最后一个节点。从前往后反转链表。
*
* 1. 将当前节点的下一个节点保存到中间变量next。
* 2. 将当前节点的下一个节点赋值为prev(默认null)。
* 3. 将prev设置为当前节点。
* 4. 将当前节点设置为下一个节点。
*/
private static void reverseList(Node head) {
if (head == null || head.next == null) {
return;
}
Node curr = head, prev = null, next;
while (curr != null) {
next = curr.next;
curr.next = prev;
prev = curr;
curr = next;
}
}
/**
* 递归,递归至最后面的节点,将下一个节点的next设置为前一个,将前一个置空。
* 这样就会从后往前反转链表。
*/
private static void recursion(Node head) {
if (head == null || head.next == null) {
return;
}
recursion(head.next);
head.next.next = head;
head.next = null;
}
public static void main(String[] args) {
Node n5 = new Node(5, null);
Node n4 = new Node(4, n5);
Node n3 = new Node(3, n4);
Node n2 = new Node(2, n3);
Node n1 = new Node(1, n2);
// 方法1:迭代
// reverseList(n1);
// 方法2:递归
recursion(n1);
}
}
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