摘要:由于要比移動的快,如果有環(huán),一定會先進入環(huán),而后進入環(huán)。現(xiàn)在問題就簡單了,由于移動的距離永遠是的一般,因此當遍歷玩整個環(huán)長度個節(jié)點的時候正好遍歷了個節(jié)點,也就是說,此時正好指向距離最遠的點。
首先,關于單鏈表中的環(huán),一般涉及到以下問題:
1.給一個單鏈表,判斷其中是否有環(huán)的存在;
2.如果存在環(huán),找出環(huán)的入口點;
3.如果存在環(huán),求出環(huán)上節(jié)點的個數(shù);
4.如果存在環(huán),求出鏈表的長度;
5.如果存在環(huán),求出環(huán)上距離任意一個節(jié)點最遠的點(對面節(jié)點);
6.(擴展)如何判斷兩個無環(huán)鏈表是否相交;
7.(擴展)如果相交,求出第一個相交的節(jié)點;
下面,我將針對上面這七個問題一一給出解釋和相應的代碼。
1.判斷時候有環(huán)(鏈表頭指針為head)
對于這個問題我們可以采用“快慢指針”的方法。就是有兩個指針fast和slow,開始的時候兩個指針都指向鏈表頭head,然后在每一步
操作中slow向前走一步即:slow = slow->next,而fast每一步向前兩步即:fast = fast->next->next。
由于fast要比slow移動的快,如果有環(huán),fast一定會先進入環(huán),而slow后進入環(huán)。當兩個指針都進入環(huán)之后,經(jīng)過一定步的操作之后
二者一定能夠在環(huán)上相遇,并且此時slow還沒有繞環(huán)一圈,也就是說一定是在slow走完第一圈之前相遇。證明可以看下圖:
當slow剛進入環(huán)時每個指針可能處于上面的情況,接下來slow和fast分別向前走即:
if (slow != NULL && fast->next != NULL) { slow = slow -> next ; fast = fast -> next -> next ; }
也就是說,slow每次向前走一步,fast向前追了兩步,因此每一步操作后fast到slow的距離縮短了1步,這樣繼續(xù)下去就會使得
兩者之間的距離逐漸縮?。?..、5、4、3、2、1、0 -> 相遇。又因為在同一個環(huán)中fast和slow之間的距離不會大于換的長度,因此
到二者相遇的時候slow一定還沒有走完一周(或者正好走完以后,這種情況出現(xiàn)在開始的時候fast和slow都在環(huán)的入口處)。
問題1是否存在環(huán)的解答
typedef struct node{ char data ; node * next ; }Node; bool exitLoop(Node *head) { Node *fast, *slow ; slow = fast = head ; while (slow != NULL && fast -> next != NULL) { slow = slow -> next ; fast = fast -> next -> next ; if (slow == fast) return true ; } return false ; }
問題2 環(huán)的入口點:
從上面的分析知道,當fast和slow相遇時,slow還沒有走完鏈表,假設fast已經(jīng)在環(huán)內(nèi)循環(huán)了n(1<= n)圈。假設slow走了s步,則fast走了2s步,又由于
fast走過的步數(shù) = s + n*r(s + 在環(huán)上多走的n圈),則有下面的等式:
2s = s + n ? r;(1)
=> s = n*r;(2)
如果假設整個鏈表的長度是L,入口和相遇點的距離是x(如上圖所示),起點到入口點的距離是a(如上圖所示),則有:
a + x = s = n * r; (3) ?由(2)推出
a + x = (n - 1) r + r ?= (n - 1) r + (L - a) (4) 由環(huán)的長度 = 鏈表總長度 - 起點到入口點的距離求出
a = (n - 1) * r + (L -a -x) (5)
從式子(5)以及上圖我們可以看出,從鏈表起點head開始到入口點的距離a,與從slow和fast的相遇點(如圖)到入口點的距離相等。
因此我們就可以分別用一個指針(ptr1, prt2),同時從head與slow和fast的相遇點出發(fā),每一次操作走一步,直到ptr1 == ptr2,此時的位置也就是入口點!
到此第二個問題也已經(jīng)解決。
Node* findLoopStart(Node *head) { Node *fast, *slow ; slow = fast = head ; while (slow != NULL && fast -> next != NULL) { slow = slow -> next ; fast = fast -> next -> next ; if (slow == fast) break ; } if (slow == NULL || fast -> next == NULL) return NULL ; //沒有環(huán),返回NULL值 Node * ptr1 = head ; //鏈表開始點 Node * ptr2 = slow ; //相遇點 while (ptr1 != ptr2) { ptr1 = ptr1 -> next ; ptr2 = ptr2 -> next ; } return ptr1 ; //找到入口點
第3個問題,如果存在環(huán),求環(huán)上節(jié)點的個數(shù):
方式1:記錄下相遇節(jié)點存入臨時變量tempPtr,然后讓slow(或者fast,都一樣)繼續(xù)向前走slow = slow -> next;一直到slow == tempPtr; 此時經(jīng)過的步數(shù)就是環(huán)上節(jié)點的個數(shù);
方式2: 從相遇點開始slow和fast繼續(xù)按照原來的方式向前走slow = slow -> next; fast = fast -> next -> next;直到二者再次項目,此時經(jīng)過的步數(shù)就是環(huán)上節(jié)點的個數(shù) 。
兩種方式本質(zhì)是一樣的都是在相遇點再次開始走一遍直到再次相遇。
問題4是如果存在環(huán),求出鏈表的長度:
問題二已經(jīng)知道了起點到入口點的距離,問題三知道了環(huán)的長度r;
鏈表長度L = 起點到入口點的距離 + 環(huán)的長度r;
問題5是,求出環(huán)上距離任意一個節(jié)點最遠的點(對面節(jié)點)
如下圖所示,點1和4、點2和5、點3和6分別互為”對面節(jié)點“ ,也就是換上最遠的點,我們的要求是怎么求出換上任意一個點的最遠點。
對于換上任意的一個點ptr0, 我們要找到它的”對面點“,可以這樣思考:同樣使用上面的快慢指針的方法,讓slow和fast都指向ptr0,每一步都執(zhí)行與上面相同的操作(slow每次跳一步,fast每次跳兩步),
當fast = ptr0或者fast = prt0->next的時候slow所指向的節(jié)點就是ptr0的”對面節(jié)點“。
如上圖,我們想像一下,把環(huán)從ptro處展開,展開后可以是無限長的(如上在6后重復前面的內(nèi)容)如上圖。
現(xiàn)在問題就簡單了,由于slow移動的距離永遠是fast的一般,因此當fast遍歷玩整個環(huán)長度r個節(jié)點的時候slow正好遍歷了r/2個節(jié)點,
也就是說,此時正好指向距離ptr0最遠的點。
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