LeetCode 每日一题160: 相交链表

leetcode.png

题目

编写一个程序,找到两个单链表相交的起始节点。

如下面的两个链表:

在节点 c1 开始相交。

示例 1:

输入:intersectVal = 8, listA = [4,1,8,4,5], listB = [5,0,1,8,4,5], skipA = 2, skipB = 3
输出:Reference of the node with value = 8
输入解释:相交节点的值为 8 (注意,如果两个列表相交则不能为 0)。从各自的表头开始算起,链表 A 为 [4,1,8,4,5],链表 B 为 [5,0,1,8,4,5]。在 A 中,相交节点前有 2 个节点;在 B 中,相交节点前有 3 个节点。

示例 2:

输入:intersectVal = 2, listA = [0,9,1,2,4], listB = [3,2,4], skipA = 3, skipB = 1
输出:Reference of the node with value = 2
输入解释:相交节点的值为 2 (注意,如果两个列表相交则不能为 0)。从各自的表头开始算起,链表 A 为 [0,9,1,2,4],链表 B 为 [3,2,4]。在 A 中,相交节点前有 3 个节点;在 B 中,相交节点前有 1 个节点。

示例 3:

输入:intersectVal = 0, listA = [2,6,4], listB = [1,5], skipA = 3, skipB = 2
输出:null
输入解释:从各自的表头开始算起,链表 A 为 [2,6,4],链表 B 为 [1,5]。由于这两个链表不相交,所以 intersectVal 必须为 0,而 skipA 和 skipB 可以是任意值。
解释:这两个链表不相交,因此返回 null。

注意:

  • 如果两个链表没有交点,返回 null.
  • 在返回结果后,两个链表仍须保持原有的结构。
  • 可假定整个链表结构中没有循环。
  • 程序尽量满足 O(n) 时间复杂度,且仅用 O(1) 内存。

数据结构定义

C

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *next;
 * };
 */

Python

# Definition for singly-linked list.
# class ListNode(object):
#     def __init__(self, x):
#         self.val = x
#         self.next = None

思路

今天这道题的两个思路本质上都是链表的规整.

获取链表长度实现规整

这是最容易想到的一种方法,直接遍历获取两个链表的长度. 获得二者的长度差, 长链表先走差值对应的步数, 然后两个链表同时前进, 实现链表规整的目的. 耗时为两次循环, 即O(n)的常数倍.

C实现

struct ListNode *getIntersectionNode(struct ListNode *headA, struct ListNode *headB) {
    if(!headA || !headB)
        return NULL;
    struct ListNode *a = headA;
    struct ListNode *b = headB;
    int lenA = 0, lenB = 0;
    int fast = 0;
    while(a){
        a = a->next;
        lenA++;
    }
    while(b){
        b = b->next;
        lenB++;
    }
    fast = lenA>lenB ? (lenA-lenB) : (lenB-lenA);
    while(fast--){
        if(lenA-lenB > 0){
            headA = headA->next;
        }
        else{
            headB = headB->next;
        }
    }
    
    while(headA && headB){
        if(headA == headB)
            return headA;
        headA = headA->next;
        headB = headB->next;
    }
    return NULL;
}

![结果](https://upload-images.jianshu.io/upload_images/5530017-a07041f7c0c4651b.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7CimageView2/2/w/1240)


Python实现

class Solution(object):
    def getIntersectionNode(self, headA, headB):
        """
        :type head1, head1: ListNode
        :rtype: ListNode
        """
        lenA = 0
        a = headA
        b = headB
        while a:
            a = a.next
            lenA += 1
        lenB = 0
        while b:
            b = b.next
            lenB += 1
        fast = abs(lenA-lenB)
        if lenA - lenB > 0:
            while fast > 0: 
                headA = headA.next
                fast -= 1
        else:
            while fast > 0:
                headB = headB.next
                fast -= 1
        while headA and headB:
            if headA == headB:
                return headA
            headA = headA.next
            headB = headB.next
        return None
结果

链表拼接实现规整

这是一种较为巧妙的实现方式, 思路来自评论区的大佬. 设置两个指针, 指向两个链表的表头, 二者同时前进, 到达链表尾则将指针指向另一个链表, 此时两个链表便实现规整; 继续前进, 若有相交则返回节点, 否则遍历长度为二者的长度之和.

如果你仍觉得不好理解, 请动手模拟下面的示例, 将两个链表拼接在一起, 是不是有豁然开朗的感觉?

示例

C实现

struct ListNode *getIntersectionNode(struct ListNode *headA, struct ListNode *headB) {
    if (!headA || !headB)
        return NULL;
    struct ListNode *a = headA;
    struct ListNode *b = headB;
    while(a != b){
        a = a ? a->next : headB;
        b = b ? b->next : headA;
    }
    return a;
}
result

Python实现

class Solution(object):
    def getIntersectionNode(self, headA, headB):
        """
        :type head1, head1: ListNode
        :rtype: ListNode
        """
        if not headA  or not headB:
            return None
        a,b = headA, headB  
        while a != b:
            a = a.next if a else headB
            b = b.next if b else headA
        return a
结果

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