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Python实现链表反转的方法分析【迭代法与递归法】

毋城
2023-03-14
本文向大家介绍Python实现链表反转的方法分析【迭代法与递归法】,包括了Python实现链表反转的方法分析【迭代法与递归法】的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下

本文实例讲述了Python实现链表反转的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

Python实现链表反转

链表反转(while迭代实现):

  • 链表的反转引入一个cur_node变量,表示当前节点;同时需要引入一个变量new_link表示反转后的新链表;while循环内还需中间变量tmp存放当前节点的后继节点,防止原链表数据丢失。
  • 在while循环内(循环条件为 cur_node !=None,若设置为cur_node.next将导致最后一个节点无法反转到新链表):
    • 首先需要将当前节点的后继节点传递给中间变量tmp
    • 当前节点指向新链表new_link
    • 当前节点指向新链表new_link后,新链表头结点更新为当前节点cur_node
    • 将中间变量tmp传递给cur_node,开始新一轮循环
    • 循环结束后返回 new_link
class Node(object):
  def __init__(self, value=None, next=None):
    self.value = value
    self.next = next

  @staticmethod
  def reverse(head):
    cur_node = head # 当前节点
    new_link = None # 表示反转后的链表
    while cur_node != None:
      tmp = cur_node.next # cur_node后续节点传递给中间变量
      cur_node.next = new_link  # cur_node指向new_link
      new_link = cur_node  # 反转链表更新,cur_node为新的头结点
      cur_node = tmp  # 原链表节点后移一位
    return new_link

link = Node(1, Node(2, Node(3, Node(4, Node(5, Node(6, Node(7, Node(8, Node(9)))))))))
root = Node.reverse(link)
while root:
    print(root.value)
    root =root.next

运行结果:

9
8
7
6
5
4
3
2
1

递归实现:

  • 递归实现与while实现不同在于递归首先找到新链表的头部节点,然后递归栈返回,层层反转
  • 首先找到新链表的头结点(即遍历到原链表的最后一个节点返回最后节点)
  • 执行函数体后续代码,将原链表中的尾节点指向原尾节点的前置节点
  • 前置节点的指针指向None(防止出现死循环)
  • 返回新链表的头部节点至上一层函数,重复以上操作
  def reverse2(head):
    if head.next == None: # 递归停止的基线条件
      return head
    new_head = reverse2(head.next)
    head.next.next = head # 当前层函数的head节点的后续节点指向当前head节点
    head.next = None # 当前head节点指向None
    return new_head

更多关于Python相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《Python数据结构与算法教程》、《Python加密解密算法与技巧总结》、《Python编码操作技巧总结》、《Python函数使用技巧总结》、《Python字符串操作技巧汇总》及《Python入门与进阶经典教程》

希望本文所述对大家Python程序设计有所帮助。

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