当前位置: 首页 > article >正文

【LeetCode刷题日记】142.环形链表Ⅱ

个人主页北极的代码欢迎来访作者简介java后端学习者❄️个人专栏苍穹外卖日记SSM框架深入JavaWeb✨命运的结局尽可永在不屈的挑战却不可须臾或缺前言今天是链表篇章的最后一题但是对于新手来说一看题目就有点胆怯了这题可以说是纸老虎了虽然看着不是很简单其实也不是那么简单里面需要注意很多细节地方还有一些简单的推理所以还是需要重点理解的。题目背景LeetCode142给定一个链表的头节点head返回链表开始入环的第一个节点。如果链表无环则返回null。如果链表中有某个节点可以通过连续跟踪next指针再次到达则链表中存在环。 为了表示给定链表中的环评测系统内部使用整数pos来表示链表尾连接到链表中的位置索引从 0 开始。如果pos是-1则在该链表中没有环。注意pos不作为参数进行传递仅仅是为了标识链表的实际情况。不允许修改链表。示例 1输入head [3,2,0,-4], pos 1输出返回索引为 1 的链表节点解释链表中有一个环其尾部连接到第二个节点。示例 2输入head [1,2], pos 0输出返回索引为 0 的链表节点解释链表中有一个环其尾部连接到第一个节点。示例 3输入head [1], pos -1输出返回 null解释链表中没有环。提示链表中节点的数目范围在范围[0, 104]内-105 Node.val 105pos的值为-1或者链表中的一个有效索引题目答案public class Solution { public ListNode detectCycle(ListNode head) { ListNode slow head; ListNode fast head; while (fast ! null fast.next ! null) { slow slow.next; fast fast.next.next; if (slow fast) {// 有环 ListNode index1 fast; ListNode index2 head; // 两个指针从头结点和相遇结点各走一步直到相遇相遇点即为环入口 while (index1 ! index2) { index1 index1.next; index2 index2.next; } return index1; } } return null; } }题目解析这题代码看着很简单很少但是重点是思路下面我们具体分析首先我们第一个需要判断的就是链表是否有环。这里我们使用快慢指针的方式分别定义 fast 和 slow 指针从头结点出发fast指针每次移动两个节点slow指针每次移动一个节点如果 fast 和 slow指针在途中相遇 说明这个链表有环。为什么fast 走两个节点slow走一个节点有环的话一定会在环内相遇呢而不是永远的错开呢这就需要好好解释一下了首先既然是快指针肯定是先进入环中的因为fast指针每次移动两个节点为什么是两个节点后面我们就知道了fast进入环中之后那肯定就一直在环中运动与慢指针也只能是在环中相遇我们可以用相对运动的方式此时相对于慢指针快指针始终以每次一个节点的速度靠近慢指针此时慢指针相对静止。那么只要是有环快指针就一定能追上慢指针。我们也可以画图模拟一下过程随机让fast指针在任意一个节点开始追慢指针发现最后都是快指针差一个节点追上慢指针。动态过程如图解决了第一个问题之后那么继续回到题目的要求要求返回链表开始入环的第一个节点若链表无环则返回null这个已经在第一步解决了。假设从头结点到环形入口节点 的节点数为x。 环形入口节点到 fast指针与slow指针相遇节点 节点数为y。 从相遇节点 再到环形入口节点节点数为 z。 如图所示那么相遇时slow指针走过的节点数为:x y fast指针走过的节点数x y n (y z)n为fast指针在环内走了n圈才遇到slow指针 yz为 一圈内节点的个数A。因为fast指针是一步走两个节点slow指针一步走一个节点 所以fast指针走过的节点数 slow指针走过的节点数 * 2(x y) * 2 x y n (y z)两边消掉一个xy:x y n (y z)因为要找环形的入口那么要求的是x因为x表示 头结点到 环形入口节点的的距离。所以要求x 将x单独放在左面x n (y z) - y,再从n(yz)中提出一个 yz来整理公式之后为如下公式x (n - 1) (y z) z这里我们也可以使用从特殊到一般的办法递归寻找对n进行赋值也能发现这一规律。注意这里n一定是大于等于1的因为 fast指针至少要多走一圈才能相遇slow指针。由此我们就可以找到入环的第一个节点。如下操作if (slow fast) {// 有环 ListNode index1 fast; ListNode index2 head; // 两个指针从头结点和相遇结点各走一步直到相遇相遇点即为环入口 while (index1 ! index2) { index1 index1.next; index2 index2.next; } return index1; }同时这里又有一个问题了为什么n一定是大于等于一呢就好比跑步一样一个快的追一个慢的那么你们要想相遇就一定是快的跑了一圈之后或者n之后追到了慢的毕竟不可能反向跑吧。易错点为什么第一次在环中相遇slow的 步数 是 xy 而不是 x 若干环的长度 y呢需要注意的是我们要讨论的是第一次相遇的时候这时就一定有slow 刚进入环的那一刻环长 L y z1. slow 刚入环时位置在哪里slow 在环入口fast 已经在环里面某个位置2. 两者之间的距离因为 fast 速度是 2 倍slow 走 x 时fast 走 2x。所以 fast 已经领先一段距离。但不管领先多少距离一定满足0 ≤ 距离 d L不可能 ≥ L否则 fast 早就多跑一圈了。两者距离取模后一定0 ≤ d L相对速度 1所以d 步必相遇d L →slow 不可能走满一圈fast 也不需要跑一圈就能追上3. 接下来开始追slow 速度1fast 速度2每走 1 步fast 靠近 slow1 步距离是 d所以只需要d 步就会相遇。4. 关键来了因为d L所以 slow 在环里只走了d 步就相遇了。也就是说slow 在环里走的步数 y d Ly 环长→ slow根本没走完一圈就被追上了。第一次相遇时慢指针一定没有走完一圈环所以它的路程只能是 xy不可能带上若干个环。数学推理slow 进环前走的距离x环的总长度nslow 进环时fast 距离环入口的长度k且k n因为在环里1. 第一句重点slow 进环的时候fast 一定已经在环里了。→ 这个没问题因为 fast 快。2.核心推理重点当 slow刚进环时fast 已经在环里某个位置fast 距离环入口的长度是kk 一定小于 n3. 原文最关键一句fast 走到环入口时走了 k n 步那么 slow 应该走了 (k n)/2 步因为 fast 速度是 2 倍路程也是 2 倍。4. 最关键不等式决定一切因为k n所以(k n) / 2 (n n) / 2 n也就是说slow 走的距离 nn 是一环的长度。5. 最终结论slow 还没走完一环fast 已经回到环入口了这意味着在 slow 走完第一环之前fast 必然追上 slow6. 所以第一次相遇时slow 绝对不可能走完一环slow 走过的路程一定是 x y绝对不可能是 x 一环 y结语如果对你有帮助请点赞关注收藏你的支持就是我最大的鼓励

相关文章:

【LeetCode刷题日记】142.环形链表Ⅱ

🔥个人主页:北极的代码(欢迎来访) 🎬作者简介:java后端学习者 ❄️个人专栏:苍穹外卖日记,SSM框架深入,JavaWeb ✨命运的结局尽可永在,不屈的挑战却不可须臾或…...

JSON 格式:执行式AI数据交互核心语法

JSON 格式:执行式AI数据交互核心语法📝 本章学习目标:本章是入门认知部分,帮助零基础读者建立对AI Agent的初步认知。通过本章学习,你将全面掌握"JSON 格式:执行式AI数据交互核心语法"这一核心主…...

从测试到ISP调试:一名Camera Tuning工程师的四年转型与面试通关实录

1. 从测试到ISP调试:我的四年转型之路 四年前刚毕业时,我加入上海一家网络摄像头方案公司,最初做的是最基础的测试工作。每天重复着枯燥的测试用例执行、bug记录和报告撰写,一度怀疑自己是不是选错了职业方向。转折点出现在工作两…...

AI安全高阶:生成式AI的安全风险与防御体系

AI安全高阶:生成式AI的安全风险与防御体系📝 本章学习目标:本章深入探讨高阶主题,适合有一定基础的读者深化理解。通过本章学习,你将全面掌握"AI安全高阶:生成式AI的安全风险与防御体系"这一核心…...

Kafka性能测试实战:从脚本使用到参数调优全解析

1. Kafka性能测试入门指南 第一次接触Kafka性能测试时,我被各种专业术语和参数搞得晕头转向。后来在实际项目中反复实践才发现,掌握Kafka性能测试其实就像学开车一样,先了解基本操作,再逐步深入高级技巧。Kafka官方提供的两个测试…...

告别HASH_MOD报错:手把手教你为Sharding-JDBC 5.5.0编写自定义分表算法(附完整代码)

深度定制Sharding-JDBC分片策略:从算法原理到生产实践 当数据库表数据量突破千万级时,单表查询性能会显著下降。这时我们需要将数据分散到多个物理表中存储——这就是分表的核心价值。Sharding-JDBC作为轻量级的Java分库分表中间件,其内置的H…...

从插件到工作流:在Coze平台实战快商通AI语音防伪接口(避坑指南+节点连接技巧)

从插件到工作流:在Coze平台实战快商通AI语音防伪接口(避坑指南节点连接技巧) 当你已经按照教程在Coze开放平台创建了快商通AI的语音防伪检测插件,接下来面临的挑战是如何将这些独立的组件串联成一个自动化工作流。本文将带你深入实…...

保姆级教程:彻底解决Win11 CH340串口‘无法访问’问题(附2011版驱动下载与防捆绑指南)

终极指南:Win11系统CH340串口驱动兼容性问题的完整解决方案 最近不少开发者反馈在Windows 11系统下使用CH340串口模块时遇到了"无法访问"的问题。这个看似简单的驱动兼容性问题,实际上困扰了许多嵌入式开发者和硬件爱好者。本文将提供一个从问…...

终极游戏模组管理器:XXMI启动器让模组管理变得前所未有的简单

终极游戏模组管理器:XXMI启动器让模组管理变得前所未有的简单 【免费下载链接】XXMI-Launcher Modding platform for GI, HSR, WW and ZZZ 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/xx/XXMI-Launcher XXMI启动器是一个开源的多游戏模组管理平台&#xff0c…...

基于Multisim的FM接收机中频点优化与正交鉴频器性能验证

1. FM接收机中频点优化设计实战 第一次用Multisim调FM接收机时,我被中频点漂移问题折磨得够呛。当时示波器上的波形就像喝醉了一样左右摇摆,根本抓不住稳定的10.7MHz信号。后来发现,中频点优化其实是个系统工程,需要从混频、滤波…...

SPSS老版本用户必看:如何用R3.2.5实现高级统计分析(附完整语法示例)

SPSS老版本用户必看:如何用R3.2.5实现高级统计分析(附完整语法示例) 对于长期使用SPSS老版本的研究者来说,面对日益复杂的数据分析需求时,常常会遇到软件功能受限的困境。特别是在临床医学和社会科学研究中&#xff0c…...

2026年4月最新:全职作者深度测评8款AI写长篇小说专业工具,谁能打破“吃设定”与“机器味”魔咒?

到了2026年4月,网文圈的生产方式已经发生了根本性的重构。现在的全职作者,早就不只是单纯地在键盘前死磕字数了。为了在这个极其内卷的市场中活下来,我们不仅要保证每天稳定的更新量,还要考虑 IP 的后续孵化——比如把高光剧情快速…...

从面包板到开发板:51单片机(STC89C52)点灯避坑指南与硬件连接实战

从面包板到开发板:51单片机(STC89C52)点灯避坑指南与硬件连接实战 当你第一次拿到STC89C52单片机芯片和一堆零散的元器件时,那种既兴奋又迷茫的感觉我至今记忆犹新。与直接使用现成的开发板不同,从零开始搭建最小系统并点亮第一个LED&#xf…...

基于stm32的红外体温计设计[单片机]-计算机毕业设计源码+LW文档

摘要:本文详细阐述了一款基于STM32单片机的红外体温计设计过程。该设计综合运用红外测温技术、单片机控制技术以及OLED显示技术等,实现了对人体体温的快速、精准测量与直观显示。通过硬件电路设计与软件程序编写,完成了包括红外测温模块、单片…...

从春招到Offer:一位应届生的多益网络软件开发求职全记录

1. 春招末班车:从"破罐破摔"到投出第一份简历 五月的广州已经热得让人喘不过气,我的求职焦虑却比天气更让人窒息。看着身边同学一个个晒出offer,我才惊觉自己错过了整个金三银四。毕设和论文像两座大山,把求职计划硬生生…...

基于metaRTC的H264/H265嵌入式高清直播系统开发指南

1. 为什么选择metaRTC开发嵌入式直播系统 第一次接触metaRTC是在一个教育录播项目里,客户要求系统必须支持H265编码,还得能在ARM架构的嵌入式设备上稳定运行。当时试了好几个开源方案,不是编解码性能跟不上,就是内存占用太高。直到…...

10块钱的PY32F00x单片机,用Keil和HAL库点灯保姆级教程(附资源包下载)

10元级PY32F00x单片机开发实战:从零点亮LED的完整指南 在电子爱好者和嵌入式开发者的世界里,性价比永远是绕不开的话题。当大多数教程还在讨论STM32时,一款国产的32位单片机正在悄然崛起——普冉PY32F00x系列,价格不到10元&#…...

TranslateGemma快速入门:一键部署企业级神经机器翻译系统

TranslateGemma快速入门:一键部署企业级神经机器翻译系统 1. 为什么选择本地化神经机器翻译 在全球化协作日益频繁的今天,专业翻译需求呈现爆发式增长。传统在线翻译工具面临三大痛点: 精度不足:技术术语、法律条款等专业内容翻…...

3步搞定小红书内容采集:XHS-Downloader免费无水印下载终极指南

3步搞定小红书内容采集:XHS-Downloader免费无水印下载终极指南 【免费下载链接】XHS-Downloader 小红书(XiaoHongShu、RedNote)链接提取/作品采集工具:提取账号发布、收藏、点赞、专辑作品链接;提取搜索结果作品、用户…...

如何让老款Mac重获新生:OpenCore Legacy Patcher完整使用指南

如何让老款Mac重获新生:OpenCore Legacy Patcher完整使用指南 【免费下载链接】OpenCore-Legacy-Patcher Experience macOS just like before 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/op/OpenCore-Legacy-Patcher 想让你的老款Mac电脑也能运行最新的…...

Linux 的 ls 命令

Linux 的 ls 命令是最基础且常用的文件管理命令之一,用于列出目录中的文件和子目录。作为Unix/Linux系统中最古老且最核心的命令之一,ls 最早出现在1971年的Unix系统中。下面是该命令的详细说明: 基本语法 ls [选项] [文件/目录]如果不指定…...

3DMax烘焙贴图实战:从零到一整合建筑模型,优化Unity运行性能

1. 为什么需要烘焙贴图:从性能瓶颈到解决方案 第一次把复杂建筑模型导入Unity时,我盯着屏幕上龟速移动的视角和疯狂跳动的帧率数字,整个人都是懵的。检查资源管理器才发现,这个看似普通的五层楼模型竟然用了87张不同尺寸的贴图&am…...

从零搭建一个智能客服问答引擎:基于T5模型与PyTorch的完整项目实战

从零搭建智能客服问答引擎:基于T5模型与PyTorch的工业级实践 当企业客服系统每天需要处理数千条重复性问题时,人工坐席的效率瓶颈就会凸显。去年为某电商平台部署智能客服系统的经历让我深刻体会到:一个能理解"我的快递为什么三天没更新…...

PCK文件解析与资源提取全指南:从基础到高级的游戏资源逆向工程实践

PCK文件解析与资源提取全指南:从基础到高级的游戏资源逆向工程实践 【免费下载链接】godot-unpacker godot .pck unpacker 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/go/godot-unpacker 在游戏开发与学习过程中,我们经常需要分析游戏资源文件以理…...

统一电能质量变换器(UPQC)Matlab/simulink仿真,ip-iq检测,电压电流补偿

统一电能质量变换器(UPQC)Matlab/simulink仿真,ip-iq检测,电压电流补偿,软件版本matlab2016最近在实验室折腾统一电能质量变换器(UPQC)的仿真,发现Matlab2016的Simulink真是个好东西…...

经典入门教程:Simulink二次调频AGC系统解析,含储能与火电机组应用

simulink二次调频AGC,含储能、火电机组。 经典两区域系统二次调频,适合初学者入门。电力系统二次调频就像给电网做瑜伽——既要保持平衡,又要灵活应对突发状况。今天咱们用Simulink撸个带储能的两区域AGC模型,手把手感受火力发电机…...

计算机毕业设计:Python城市交通出行模式挖掘系统 Django框架 可视化 数据分析 PyEcharts 交通 深度学习(建议收藏)✅

博主介绍:✌全网粉丝10W,前互联网大厂软件研发、集结硕博英豪成立工作室。专注于计算机相关专业项目实战6年之久,选择我们就是选择放心、选择安心毕业✌ > 🍅想要获取完整文章或者源码,或者代做,拉到文章底部即可与…...

解决Flutter RefreshIndicator在单一列表项下的显示问题

在开发Flutter应用时,RefreshIndicator是一个非常有用的控件,它可以为列表视图提供下拉刷新的功能。然而,当列表中只有一个项目时,RefreshIndicator可能会遇到一个常见的问题:它不会显示。这篇博客将详细探讨这个问题的解决方案,并提供一个具体的实例。 问题描述 假设我…...

计算机毕业设计:Python城市交通客流预测分析平台 Flask框架 可视化 Requests爬虫 Arima模型 LSTM 深度学习(建议收藏)✅

博主介绍:✌全网粉丝10W,前互联网大厂软件研发、集结硕博英豪成立工作室。专注于计算机相关专业项目实战6年之久,选择我们就是选择放心、选择安心毕业✌ > 🍅想要获取完整文章或者源码,或者代做,拉到文章底部即可与…...

2-4 避免踩坑:AI Agent架构的四大反模式(从百万美元事故看AI Agent设计的常见陷阱与规避策略)

过去两年,AI Agent项目从井喷式爆发到大量失败,暴露出许多共性问题。 通过分析这些失败案例,我总结了四类最常见的架构反模式(Anti-Patterns)。它们看似是捷径,实则是通往维护地狱的陷阱。 四大反模式架构对比 #mermaid-svg-OSytWDUbXJl85vKk{font-family:"trebuc…...