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—————  第二天  —————


什么意思呢?我们以下面这个链表为例:


给定链表的头结点,但并不知道链表的实际长度,要求我们找到链表的倒数第n个结点。


假设n=3,那么要寻找的结点就是元素1:




如何利用队列呢?小灰的思路如下:


1.创建一个长度为n的队列,遍历原始链表,让结点逐一进入队列:



2.当队列已满时,让队尾元素出队,新结点入队:



3.当链表全部结点遍历完毕时,队尾的元素就是倒数第n个结点(因为队列长度是n):





————————————



首先,我们创建两个指针P1和P2,P1指向链表的头结点,P2指向链表的正数第n个结点(也就是例子中的第3个结点):


接下来,我们让指针P1和P2同时循环右移,每次右移一步,直到指针P2移动到链表的末尾:



此时,由于P2指向链表的尾结点,且P1和P2的距离是n-1,因此P1所指的结点就是我们要寻找的链表倒数第n个结点:



显然,这个方法从头到尾只需要对链表做一次遍历,而且仅仅使用了两个指针,算法的空间复杂度是O(1)。



public class NthFromEnd {
    public static Node findNthFromEnd(Node head, int n){
        Node p1 = head;
        Node p2 = head;
        //把p2指针移动到正数第n个结点
        for(int i=1; i            p2 = p2.next;
            if(p2 == null){
                throw new IllegalArgumentException("参数n超出链表长度!");
            }
        }
        //p1和p2一起右移,直到p2指向链表尾结点
        while (p2.next != null){
            p1 = p1.next;
            p2 = p2.next;
        }
        return p1;
    }

    //快速创建链表
    private static Node buildLinkList(int[] array){
        Node head = new Node(array[0]);
        Node p = head;
        for(int i=1; i            p.next = new Node(array[i]);
            p = p.next;
        }
        return head;
    }

    //链表节点
    private static class Node {
        int data;
        Node next;

        Node(int data) {
            this.data = data;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int[] inputs = {5,3,7,2,4,1,9,8};
        Node head = buildLinkList(inputs);
        Node node = findNthFromEnd(head,3);
        System.out.println("链表倒数第3个元素是:" + node.data);
    }

}





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