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提示
给你两个单链表的头节点 headA
和 headB
,请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表没有交点,返回 null
。
图示两个链表在节点 c1
开始相交:
题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。
注意,函数返回结果后,链表必须 保持其原始结构 。
示例 1:
输入:intersectVal = 8, listA = [4,1,8,4,5], listB = [5,0,1,8,4,5], skipA = 2, skipB = 3
输出:Intersected at '8'
解释:相交节点的值为 8 (注意,如果两个链表相交则不能为 0)。
从各自的表头开始算起,链表 A 为 [4,1,8,4,5],链表 B 为 [5,0,1,8,4,5]。
在 A 中,相交节点前有 2 个节点;在 B 中,相交节点前有 3 个节点。
示例 2:
输入:intersectVal = 2, listA = [0,9,1,2,4], listB = [3,2,4], skipA = 3, skipB = 1
输出:Intersected at '2'
解释:相交节点的值为 2 (注意,如果两个链表相交则不能为 0)。
从各自的表头开始算起,链表 A 为 [0,9,1,2,4],链表 B 为 [3,2,4]。
在 A 中,相交节点前有 3 个节点;在 B 中,相交节点前有 1 个节点。
示例 3:
输入:intersectVal = 0, listA = [2,6,4], listB = [1,5], skipA = 3, skipB = 2
输出:null
解释:从各自的表头开始算起,链表 A 为 [2,6,4],链表 B 为 [1,5]。
由于这两个链表不相交,所以 intersectVal 必须为 0,而 skipA 和 skipB 可以是任意值。
这两个链表不相交,因此返回 null 。
提示:
listA
中节点数目为m
listB
中节点数目为n
0 <= m, n <= 3 * 104
1 <= Node.val <= 105
0 <= skipA <= m
0 <= skipB <= n
如果
listA
和listB
没有交点,intersectVal
为0
如果
listA
和listB
有交点,intersectVal == listA[skipA + 1] == listB[skipB + 1]
进阶:你能否设计一个时间复杂度 O(n)
、仅用 O(1)
内存的解决方案?
class Solution {
public:
ListNode* getIntersectionNode(ListNode* headA, ListNode* headB) {
int countA = 0, countB = 0;
ListNode* currentA = headA;
ListNode* currentB = headB;
ListNode* prev = nullptr;
while (currentA != nullptr)
{
countA++;
currentA = currentA->next;
}
while (currentB != nullptr) {
countB++;
currentB = currentB->next;
}
currentA = headA;
currentB = headB;
if (countA > countB) {
int minstep = countA - countB;
while (minstep--)
{
currentA = currentA->next;
}
//进行比较
while (currentA != nullptr) {
if (currentA == currentB) {
return currentA;
}
currentA = currentA->next;
currentB = currentB->next;
}
}
else if (countA < countB) {
//按照a长度算
int minstep = countB - countA;
while (minstep--)
{
currentB = currentB->next;
}
//进行比较
while (currentA!=nullptr) {
if (currentA == currentB) {
return currentA;
}
currentA = currentA->next;
currentB = currentB->next;
}
}
else {
//长度相同
while (currentA != nullptr && currentB != nullptr) {
if (currentA == currentB) {
return currentA;
}
currentA = currentA->next;
currentB = currentB->next;
}
}
return nullptr;
}
};