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链表结构表示
class Node {
T value;
Node next;
Node(T value) {
this.value = value;
}
}
class ReverseLinkedList {
Node head, tail;
}
链表构造器
我们需要将所有的元素一个一个的使用 next 指针串接起来,链表的头尾节点要用 head 和 tail 变量把持住。加入新元素时,需要调整尾部节点的 next 指针,指向新加入的元素节点。
class ReverseLinkedList {
private Node head, tail;
public ReverseLinkedList(T... values) {
for (T value : values) {
if (tail == null) {
// 第一个节点
head = tail = new Node<>(value);
} else {
// 后面的节点往链表尾部追加
Node oldTail = tail;
oldTail.next = tail = new Node<>(value);
}
}
}
}
ReverseLinkedList l = new ReverseLinkedList<>(1,2,3,4,5,6);
链表内容呈现
我们需要提供一个链表的输出方法,以便快速对比逆转后链表的内容是否正确
class ReverseLinkedList {
private Node head, tail;
public String toString() {
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append('[');
Node cur = head;
while (cur != null) {
sb.append(cur.value);
cur = cur.next;
if (cur != null) {
sb.append(',');
}
}
sb.append(']');
return sb.toString();
}
}
迭代逆转算法
循环调整 next 指针是最容易想到的方法,但是要将指针精确地逆转正确其实并不容易。下面代码中的循环部分很短,但是却很精致,使用了三个临时局部变量 cur、next 和 nextnext,稍有不慎就会出错。
当我写完下面这段代码时,虽然可以正常运行出期望的结果,但是总当心哪里会有遗漏,是不是什么地方少了个 if else,这就是编写算法代码时常见的心理状态。
class ReverseLinkedList {
private Node head, tail
public ReverseLinkedList reverseByLoop() {
// 空链表或者单元素都无需处理
if (head == tail) {
return this;
}
Node cur = head;
Node next = cur.next;
while (next != null) {
Node nextnext = next.next;
next.next = cur;
cur = next;
next = nextnext;
}
tail = head;
tail.next = null;
head = cur;
return this;
}
}
递归逆转算法
使用递归的思想来解决这个问题也是一个很好的主意,只不过当链表特别长时,调用栈会很深,链表长到一定程度就会抛出臭名昭著的异常 StackOverflowException。
class ReverseLinkedList {
private Node head, tail
public ReverseLinkedList reverseByRecursive() {
Node oldTail = tail;
tail = reverseFrom(head);
tail.next = null;
head = oldTail;
return this;
}
private Node reverseFrom(Node from) {
if (from == tail) {
return from;
}
Node end = reverseFrom(from.next);
end.next = from;
return from;
}
}
感谢各位的阅读,以上就是“Java逆转单向链表怎么实现”的内容了,经过本文的学习后,相信大家对Java逆转单向链表怎么实现这一问题有了更深刻的体会,具体使用情况还需要大家实践验证。这里是创新互联,小编将为大家推送更多相关知识点的文章,欢迎关注!
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