k链表翻转

k链表翻转。给出一个链表和一个数k。

比如链表1→2→3→4→5→6,k=2,则翻转后2→1→4→3→6→5

若k=3,翻转后3→2→1→6→5→4,若k=4,翻转后4→3→2→1→5→6,用程序实现。


 ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k)

 {
        if(head == NULL || k<=0)
            return head;
        ListNode* cur = head;
        for(int i = 0; i < k; i++)
        {
            if(cur == NULL)
                return head;
            cur = cur->next;
        }
        ListNode* nextHead = cur, *pre = NULL, *next;
        cur = head;
        for(int i = 0; i < k; i++)
        {
            next = cur->next;
            cur->next = pre;
            pre = cur;
            cur = next;
        }
        head->next = reverseKGroup(nextHead, k);
        return pre;
    }

### 关于链表翻转算法的实现 #### 单向链表反转原理 单向链表反转是指将原本按照头至尾顺序连接的一系列节点重新排列成相反方向。这一过程可以通过迭代或者递归两种主要方式来完成。 对于采用迭代方法进行链表反转而言,其核心在于遍历整个链表的同时逐步调整当前节点与其前驱节点之间的指向关系[^1]。具体来说,在每一步操作中都会使当前节点不再指向下一个节点而是指向前一个已经访问过的节点,直到到达原始链表末端为止。 #### 时间与空间复杂度分析 该种基于迭代的方式具有较高的执行效率,能够在线性时间内即O(n)完成全部转换工作,并且不需要额外开辟新的存储单元用于保存临时据结构,因此拥有常级别的空间消耗特性——O(1)[^2]。 #### Java代码实例展示 下面给出一段利用Java编程语言编写的简单而有效的单项链表反转函: ```java public ListNode reverseList(ListNode head) { ListNode prev = null; ListNode curr = head; while (curr != null){ ListNode nextTemp = curr.next; // Store reference to the rest of list. curr.next = prev; // Reverse link direction. prev = curr; // Move &#39;prev&#39; one step forward. curr = nextTemp; // Move &#39;current&#39; one step forward. } return prev; // New head is last non-null value assigned to &#39;prev&#39;. } ``` 此段程序通过引入三个辅助变量`prev`, `curr` `nextTemp` 来追踪正在处理的位置及其前后相邻位置的关系变化情况,从而实现了安全可靠的链表反转逻辑[^5]。 #### 更复杂的变体应用案例 除了基本形式之外,还有其他更加高级的应用场景比如按组批量反转(如每隔k个元素为一组),这通常涉及到更精细的操作流程设计以及边界条件判断等问题。
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