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十大排序算法(冒泡排序、插入排序、选择排序、希尔排序、堆排序、快排、归并排序、桶排序、计数排序、基数排序)

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力扣25. K 个一组翻转链表

解析代码


力扣25. K 个一组翻转链表

25. K 个一组翻转链表

难度 困难

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:

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]

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?

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {

    }
};

解析代码

        可以把链表按 K 个为一组进行分组,组内进行反转,并且记录反转后的头尾结点,使其可以和前后连接起来。先求出⼀共需要逆序多少组(假设逆序 n 组),然后重复 n 次长度为 k 的链表的逆序即可。

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 *     ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
        int n = 0;
        ListNode* cur = head;
        while(cur)
        {
            cur = cur->next;
            ++n;
        }
        n /= k;

        cur = head;
        ListNode* newHead = new ListNode();
        ListNode* prev = newHead;
        while(n--)
        {
            ListNode* tmp = cur;
            int cnt = k;
            while(cnt--)
            {
                ListNode* prevNext = cur->next;
                cur->next = prev->next; // cur头插到prev
                prev->next = cur;
                cur = prevNext;
            }
            prev = tmp;
        }
        prev->next = cur;
        cur = newHead->next;
        delete newHead;
        return cur;
    }
};
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