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📜  用于在给定大小的组中反转链表的Java程序 – 第 1 组

📅  最后修改于: 2022-05-13 01:54:35.161000             🧑  作者: Mango

用于在给定大小的组中反转链表的Java程序 – 第 1 组

给定一个链表,编写一个函数来反转每 k 个节点(其中 k 是函数的输入)。

例子:

算法反向(head,k)

  • 反转大小为 k 的第一个子列表。在反转时跟踪下一个节点和前一个节点。让指向下一个节点的指针为next ,指向前一个节点的指针为prev 。请参阅此帖子以反转链表。
  • head->next = reverse(next, k) (递归调用列表的其余部分并链接两个子列表)
  • 返回prevprev成为列表的新头部(参见本文的迭代方法图)

下图显示了反向函数的工作原理:

下面是上述方法的实现:

Java
// Java program to reverse a 
// linked list in groups of
// given size
class LinkedList
{
    // Head of list
    Node head; 
  
    // Linked list Node
    class Node 
    {
        int data;
        Node next;
        Node(int d)
        {
            data = d;
            next = null;
        }
    }
  
    Node reverse(Node head, int k)
    {
        if(head == null)
          return null;
        Node current = head;
        Node next = null;
        Node prev = null;
  
        int count = 0;
  
        // Reverse first k nodes of 
        // linked list
        while (count < k && 
               current != null) 
        {
            next = current.next;
            current.next = prev;
            prev = current;
            current = next;
            count++;
        }
  
        /* next is now a pointer to (k+1)th node
           Recursively call for the list starting from
           current. And make rest of the list as next of
           first node */
        if (next != null)
            head.next = reverse(next, k);
  
        // prev is now head of the input list
        return prev;
    }
  
    // Utility functions
  
    // Inserts a new Node at front
    // of the list.
    public void push(int new_data)
    {
        /* 1 & 2: Allocate the Node &
                  Put in the data*/
        Node new_node = new Node(new_data);
  
        // 3. Make next of new Node 
        // as head 
        new_node.next = head;
  
        // 4. Move the head to point to
        // new Node
        head = new_node;
    }
  
    // Function to print linked list
    void printList()
    {
        Node temp = head;
        while (temp != null) 
        {
            System.out.print(temp.data + " ");
            temp = temp.next;
        }
        System.out.println();
    }
  
    // Driver code
    public static void main(String args[])
    {
        LinkedList llist = new LinkedList();
  
        // Create Linked List is 
        // 1->2->3->4->5->6->
        // 7->8->8->9->null
        llist.push(9);
        llist.push(8);
        llist.push(7);
        llist.push(6);
        llist.push(5);
        llist.push(4);
        llist.push(3);
        llist.push(2);
        llist.push(1);
  
        System.out.println("Given Linked List");
        llist.printList();
  
        llist.head = llist.reverse(llist.head, 3);
  
        System.out.println("Reversed list");
        llist.printList();
    }
}
// This code is contributed by Rajat Mishra


输出:

Given Linked List
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Reversed list
3 2 1 6 5 4 9 8 7 

复杂性分析:

  • 时间复杂度: O(n)。
    列表的遍历只进行一次,它有“n”个元素。
  • 辅助空间: O(n/k)。
    对于每个大小为 n、n/k 或 (n/k)+1 的链表,将在递归期间进行调用。

请参阅完整的文章在给定大小的组中反转链接列表 |设置 1 了解更多详情!