单链表的设计(力扣刷题)

简介: 单链表的设计(力扣刷题)

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:val 和 next 。val 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。


来源:力扣(LeetCode)

链接:https://leetcode.cn/problems/design-linked-list


示例:

4fd804e7e49a4d85b8be4d7f880dfa17.png


思路:

删除链表节点:


f20ec36c1ba2441da5aceac0d13bb96f.png


添加链表节点:


bcc97a85ea0445369bb81772d185c743.png


 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。


采用虚拟头节点更加方便理解,思路也更加清晰,也不需要考虑头节点情况

class MyLinkedList {
public:
    struct LinkedNode{
        int val;
        LinkedNode* next;
        LinkedNode(int val):val(val),next(nullptr){}
    };
    //将虚拟头节点作为头节点(生成头节点)
    MyLinkedList()
    {
       dummpyNode = new LinkedNode(0);
       size = 0;
    }
    //这点要把虚拟节点算进去,所以size-1
    int get(int index) 
    {
        if(index > (size - 1) || index < 0)
        {
            return -1;
        }
        LinkedNode* cur = dummpyNode->next;
        while(index--)
        {
            cur = cur->next;
        }
        return cur->val;
    }
    void addAtHead(int val) 
    {
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        newNode->next = dummpyNode->next;
        dummpyNode->next = newNode;
        size++;
    }
    void addAtTail(int val) 
    {
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        LinkedNode* cur = dummpyNode;
        while(cur->next != NULL)
        {
            cur = cur->next;
        }
        cur->next = newNode;
        size++;
    }
    //添加头尾有特殊的函数实现功能,这点不需要实现所以是
    //index > size
    void addAtIndex(int index, int val) 
    {
        if(index > size || index < 0)
        {
            return;
        }
        LinkedNode* newNode = new LinkedNode(val);
        LinkedNode* cur = dummpyNode;
        while(index--)
        {
            cur = cur->next;
        }
        newNode->next = cur->next;
        cur->next = newNode;
        size++;
    }
    //这点有>=是因为删除不涉及头尾
    void deleteAtIndex(int index) 
    {
      if(index >= size || index < 0)
      {
          return;
      }
      LinkedNode *cur = dummpyNode;
      while(index--)
      {
          cur = cur->next;
      }
      LinkedNode* tmp = cur->next;
      cur->next = cur->next->next;
      delete tmp;
      size--;
    }
private:
    LinkedNode *dummpyNode; //虚拟头节点
    int size;   //链表大小
};
/**
 * Your MyLinkedList object will be instantiated and called as such:
 * MyLinkedList* obj = new MyLinkedList();
 * int param_1 = obj->get(index);
 * obj->addAtHead(val);
 * obj->addAtTail(val);
 * obj->addAtIndex(index,val);
 * obj->deleteAtIndex(index);
 */


相关文章
|
2天前
|
索引
每日一题:力扣328. 奇偶链表
每日一题:力扣328. 奇偶链表
12 4
|
2天前
|
算法 C++
【刷题】Leetcode 1609.奇偶树
这道题是我目前做过最难的题,虽然没有一遍做出来,但是参考大佬的代码,慢慢啃的感觉的真的很好。刷题继续!!!!!!
6 0
|
3天前
|
算法 索引
【刷题】滑动窗口精通 — Leetcode 30. 串联所有单词的子串 | Leetcode 76. 最小覆盖子串
经过这两道题目的书写,相信大家一定深刻认识到了滑动窗口的使用方法!!! 下面请大家继续刷题吧!!!
8 0
|
3天前
|
算法
【刷题】 leetcode 面试题 08.05.递归乘法
递归算法是一种在计算机科学和数学中广泛应用的解决问题的方法,其基本思想是利用问题的自我相似性,即将一个大问题分解为一个或多个相同或相似的小问题来解决。递归算法的核心在于函数(或过程)能够直接或间接地调用自身来求解问题的不同部分,直到达到基本情况(也称为基础案例或终止条件),这时可以直接得出答案而不必再进行递归调用。
21 4
【刷题】 leetcode 面试题 08.05.递归乘法
|
3天前
|
存储 算法 安全
【刷题】 leetcode 面试题 01.06 字符串压缩
来看效果: 非常好!!!过啦!!!
25 5
【刷题】 leetcode 面试题 01.06 字符串压缩
|
3天前
|
存储 算法 测试技术
|
3天前
|
算法 C语言 C++
存储 算法 C语言
14 1
|
19天前
刷题之Leetcode160题(超级详细)
刷题之Leetcode160题(超级详细)
13 0