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2024-03-08
LeetCode
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合并两个有序列表
题解一:递归
题解二:迭代

合并两个有序列表

将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。

示例 1:

输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]

输出:[1,1,2,3,4,4]

示例 2:

输入:l1 = [], l2 = []

输出:[]

示例 3:

输入:l1 = [], l2 = [0]

输出:[0]

提示:

两个链表的节点数目范围是 [0, 50]

-100 <= Node.val <= 100

l1l2 均按 非递减顺序 排列

合并两个有序列表

c++
/** * 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* mergeTwoLists(ListNode* list1, ListNode* list2) { if (list1 == nullptr) return list2; if (list2 == nullptr) return list1; ListNode* list; ListNode* tlist; if (list1->val <= list2->val) { list = list1; tlist = list1; list1 = list1->next; } else { list = list2; tlist = list2; list2 = list2->next; } while (list1 != nullptr && list2 != nullptr) { if (list1->val <= list2->val) { tlist->next = list1; list1 = list1->next; } else { tlist->next = list2; list2 = list2->next; } tlist = tlist->next; } if (list1 == nullptr) tlist->next = list2; else tlist->next = list1; return list; } };

提示

C++ 中,不能像在数组上那样简单地对指针执行增量操作(例如 list1++list2++)。这些操作适用于指向数组元素的指针,而不是链表节点。对于链表,应该使用 ->next 来访问下一个节点。

变量定义在在 ifelse以及while等 语句块内部。这意味着在其它地方无法访问它们。

小心指针变为空指针导致了空指针访问异常。

题解一:递归

作者:力扣官方题解

链接:https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/solutions/226408/he-bing-liang-ge-you-xu-lian-biao-by-leetcode-solu/

来源:力扣(LeetCode)

思路

我们可以如下递归地定义两个链表里的 merge 操作(忽略边界情况,比如空链表等):

{ list 1[0]+ merge ( list 1[1:], list 2) list 1[0]< list 2[0] list 2[0]+ merge ( list 1, list 2[1:]) otherwise \begin{cases}\text { list } 1[0]+\text { merge }(\text { list } 1[1:], \text { list } 2) & \text { list } 1[0]<\text { list } 2[0] \\ \text { list } 2[0]+\text { merge }(\text { list } 1, \text { list } 2[1:]) & \text { otherwise }\end{cases}

也就是说,两个链表头部值较小的一个节点与剩下元素的 mergemerge 操作结果合并。

算法

我们直接将以上递归过程建模,同时需要考虑边界情况。

如果 l1l1 或者 l2l2 一开始就是空链表 ,那么没有任何操作需要合并,所以我们只需要返回非空链表。否则,我们要判断 l1l1l2l2 哪一个链表的头节点的值更小,然后递归地决定下一个添加到结果里的节点。如果两个链表有一个为空,递归结束。

合并两个有序列表(题解一)

c++
class Solution { public: ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) { if (l1 == nullptr) { return l2; } else if (l2 == nullptr) { return l1; } else if (l1->val < l2->val) { l1->next = mergeTwoLists(l1->next, l2); return l1; } else { l2->next = mergeTwoLists(l1, l2->next); return l2; } } };

复杂度分析

时间复杂度:O(n+m)O(n+m),其中 nnmm 分别为两个链表的长度。因为每次调用递归都会去掉 l1l1 或者 l2l2 的头节点(直到至少有一个链表为空),函数 mergeTwoListmergeTwoList 至多只会递归调用每个节点一次。因此,时间复杂度取决于合并后的链表长度,即 O(n+m)O(n+m)

空间复杂度:O(n+m)O(n+m),其中 nnmm 分别为两个链表的长度。递归调用 mergeTwoListsmergeTwoLists 函数时需要消耗栈空间,栈空间的大小取决于递归调用的深度。结束递归调用时 mergeTwoListsmergeTwoLists 函数最多调用 n+mn+m 次,因此空间复杂度为 O(n+m)O(n+m)

题解二:迭代

作者:力扣官方题解

链接:https://leetcode.cn/problems/merge-two-sorted-lists/solutions/226408/he-bing-liang-ge-you-xu-lian-biao-by-leetcode-solu/

来源:力扣(LeetCode)

思路

我们可以用迭代的方法来实现上述算法。当 l1l1l2l2 都不是空链表时,判断 l1l1l2l2 哪一个链表的头节点的值更小,将较小值的节点添加到结果里,当一个节点被添加到结果里之后,将对应链表中的节点向后移一位。

算法

首先,我们设定一个哨兵节点 preheadprehead ,这可以在最后让我们比较容易地返回合并后的链表。我们维护一个 prevprev 指针,我们需要做的是调整它的 nextnext 指针。然后,我们重复以下过程,直到 l1l1 或者 l2l2 指向了 nullnull :如果 l1l1 当前节点的值小于等于 l2l2 ,我们就把 l1l1 当前的节点接在 prev 节点的后面同时将 l1l1 指针往后移一位。否则,我们对 l2l2 做同样的操作。不管我们将哪一个元素接在了后面,我们都需要把 prevprev 向后移一位。

在循环终止的时候, l1l1l2l2 至多有一个是非空的。由于输入的两个链表都是有序的,所以不管哪个链表是非空的,它包含的所有元素都比前面已经合并链表中的所有元素都要大。这意味着我们只需要简单地将非空链表接在合并链表的后面,并返回合并链表即可。

合并两个有序列表(题解一)

c++
class Solution { public: ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) { ListNode* preHead = new ListNode(-1); ListNode* prev = preHead; while (l1 != nullptr && l2 != nullptr) { if (l1->val < l2->val) { prev->next = l1; l1 = l1->next; } else { prev->next = l2; l2 = l2->next; } prev = prev->next; } // 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,我们直接将链表末尾指向未合并完的链表即可 prev->next = l1 == nullptr ? l2 : l1; return preHead->next; } };

复杂度分析

时间复杂度:O(n+m)O(n+m),其中 nnmm 分别为两个链表的长度。因为每次循环迭代中,l1l1l2l2 只有一个元素会被放进合并链表中, 因此 whilewhile 循环的次数不会超过两个链表的长度之和。所有其他操作的时间复杂度都是常数级别的,因此总的时间复杂度为 O(n+m)O(n+m)

空间复杂度:O(1)O(1)。我们只需要常数的空间存放若干变量。

本文作者:古月流新

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