【LeetCode: 25. K 个一组翻转链表 + 链表 + 递归】

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算法题

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【LeetCode: 25. K 个一组翻转链表 + 链表 + 递归】_第1张图片

目录

    • 题目链接
    • ⛲ 题目描述
    • 求解思路&实现代码&运行结果
      • ⚡ 链表 + 递归
        • 求解思路
        • 实现代码
        • 运行结果
    • 共勉

题目链接

  • 25. K 个一组翻转链表

⛲ 题目描述

给你链表的头节点 head ,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回修改后的链表。

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。

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:

【LeetCode: 25. K 个一组翻转链表 + 链表 + 递归】_第2张图片

输入:head = [1,2,3,4,5], k = 2
输出:[2,1,4,3,5]
示例 2:

【LeetCode: 25. K 个一组翻转链表 + 链表 + 递归】_第3张图片

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

提示:
链表中的节点数目为 n
1 <= k <= n <= 5000
0 <= Node.val <= 1000

进阶:你可以设计一个只用 O(1) 额外内存空间的算法解决此问题吗?

求解思路&实现代码&运行结果


⚡ 链表 + 递归

求解思路
  1. 如果该题目没有只用 O(1) 额外内存空间的算法解决此问题的限制条件,那么我们可以开辟一个额外的数组空间,模拟即可。
  2. 如果有这个条件限制,那么我们可以通过递归来求解,主要的思路就是,每次先找到k个一组的链表,如果不满足k个,直接返回当前的链表。如果满足k个,那么我们就来反转这组的链表。
  3. 需要注意的细节[连接操作]:当前head的next指向的是后续递归过程返回的节点。当前递归返回的是pre节点,不明白的同学可以画一画就明白啦。
  4. 有了基本的思路,接下来我们就来通过代码来实现一下。
实现代码
/**
 * 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 root = head;
        for (int i = 0; i < k; i++) {
            if (root == null)
                return head;
            root = root.next;
        }
        ListNode pre = null;
        ListNode cur = head;
        while (cur != root) {
            ListNode temp = cur.next;
            cur.next = pre;
            pre = cur;
            cur = temp;
        }
        head.next = reverseKGroup(root, k);
        return pre;
    }
}
运行结果

【LeetCode: 25. K 个一组翻转链表 + 链表 + 递归】_第4张图片


共勉

最后,我想和大家分享一句一直激励我的座右铭,希望可以与大家共勉!

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