总结
方法:
- 迭代
- 递归
给你单链表的头节点 head ,请你反转链表,并返回反转后的链表。
示例1:
输入:head = [1,2,3,4,5]
输出:[5,4,3,2,1]
示例2:
输入:head = [1,2]
输出:[2,1]
示例3:
输入:head = []
输出:[]
提示:
- 链表中节点的数目范围是
[0, 5000] -5000 <= Node.val <= 5000
进阶:链表可以选用迭代或递归方式完成反转。你能否用两种方法解决这道题?
方法一:迭代
思路与算法
在遍历链表时,将当前节点的 next 指针改为指向前一个节点。
由于节点没有引用其前一个节点,因此必须事先存储其前一个节点。在更改引用之前,还需要存储后一个节点。最后返回新的头引用。
/**
* 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* reverseList(ListNode* head) {
ListNode* prev = nullptr;
ListNode* curr = head;
while(curr){
ListNode* next = curr->next;
curr->next = prev;
prev = curr;
curr = next;
}
return prev;
}
};
复杂度分析
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n),其中 n 是链表的长度。需要遍历链表一次。
- 空间复杂度: O ( 1 ) O(1) O(1)。
方法二:递归
思路与算法
/**
* 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* reverseList(ListNode* head) {
if(head == null || head.next == null){
return head;
}
ListNode newHead = reverseList(head.next);
head.next.next = head;
head.next = null;
return newHead;
}
};
复杂度分析
- 时间复杂度: O ( n ) O(n) O(n),其中 n 是链表的长度。需要对链表的每个节点进行反转操作。
- 空间复杂度: O ( n ) O(n) O(n),其中 n 是链表的长度。空间复杂度主要取决于递归调用的栈空间,最多为 n 层。