python 链表的反转

code

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

class ListNode:
  def __init__(self,x):
    self.val=x
    self.next=None

def recurse(head,newhead):  #递归,head为原链表的头结点,newhead为反转后链表的头结点
  if head is None:
    return
  if head.next is None:
    newhead=head
  else :
    newhead=recurse(head.next,newhead)
    head.next.next=head
    head.next=None
  return newhead

head=ListNode(1)      #测试代码
p1=ListNode(2)     # 建立链表1->2->3->4->None
p2=ListNode(3)
p3=ListNode(4)

head.next=p1
p1.next=p2
p2.next=p3
newhead=None

p=recurse(head,newhead)    #输出链表4->3->2->1->None 

while p:
  print p.val
  p=p.next
输出
4
3
2
1
参考:
https://www.jb51.net/article/134706.htm
 

原文地址:https://www.cnblogs.com/sea-stream/p/11216577.html

时间: 2024-08-29 00:15:46

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链表的反转思路及代码实现

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秒懂单链表及其反转(reverse)

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单链表的反转

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26、输入一个链表,反转链表后,输出链表的所有元素。

输入一个链表,反转链表后,输出链表的所有元素. 思路:  ListNode next = null;//用来保存待反序的第一个节点(head 和 next节点) ListNode pre = null;//用来保存已经反序的第一个结点 next = head.next;//首先记录当前节点的下一个节点,(保存起来) //先用next保存head的下一个节点的信息,保证单链表不会因为失去head节点的原next节点而就此断裂 head.next = pre;//让当前节点指向前一个节点,因为要反序

单链表的反转问题

单链表的反转问题 单链表反转问题经常会遇到.在此记录一下,以便查阅方便. 如果反转一个有头结点的使用下面的方法比较合适. //反转单链表,此单链表带有头节点. //思想:使用tmp临时指针保存头结点与链表的关系 typedef struct ListNode  { int data; struct ListNode * next; }ListNode,*LinkList; void ReverseList(ListNode* Head) { ListNode *current,*tmp; cur

【链表】反转链表

输入一个链表,反转链表后,输出链表的所有元素. 1 /* 2 public class ListNode { 3 int val; 4 ListNode next = null; 5 6 ListNode(int val) { 7 this.val = val; 8 } 9 }*/ 10 public class Solution { 11 public ListNode ReverseList(ListNode head) { 12 13 if (null == head || null ==

用两种递归思路与循环实现单链表的反转

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看图理解单链表的反转

如何把一个单链表进行反转? 方法1:将单链表储存为数组,然后按照数组的索引逆序进行反转. 方法2:使用3个指针遍历单链表,逐个链接点进行反转. 方法3:从第2个节点到第N个节点,依次逐节点插入到第1个节点(head节点)之后,最后将第一个节点挪到新表的表尾. 方法4:   递归(相信我们都熟悉的一点是,对于树的大部分问题,基本可以考虑用递归来解决.但是我们不太熟悉的一点是,对于单链表的一些问题,也可以使用递归.可以认为单链表是一颗永远只有左(右)子树的树,因此可以考虑用递归来解决.或者说,因为单

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