题目描述
您将获得一个双向链表,除了下一个和前一个指针之外,它还有一个子指针,可能指向单独的双向链表。这些子列表可能有一个或多个自己的子项,依此类推,生成多级数据结构,如下面的示例所示。
扁平化列表,使所有结点出现在单级双链表中。您将获得列表第一级的头部。
示例:
输入:
1---2---3---4---5---6--NULL
|
7---8---9---10--NULL
|
11--12--NULL
输出:
1-2-3-7-8-11-12-9-10-4-5-6-NULL
以上示例的说明:
给出以下多级双向链表:
我们应该返回如下所示的扁平双向链表:
分析
乍一看这题,感觉和最近刚看的图的深度优先搜索(DFS)有点相似,应该可以用迭代的方法解决。从易到难,我们一点点分析不同的情况。
原链表为空
这是最简单最基本的情况,直接返回
null
就可以了。原链表没有
child
节点
这在原来的基础上增加了一点条件,相当于原链表就是一个双向链表。在这种情况下,我们再细分成两种情况:- 如果当前指针没有后续节点了,就返回当前指针
- 如果当前指针还有后续节点,就把后续节点作为参数迭代
这样处理后,返回的结果是这条无
child
节点的双向链表的最后一个节点。原链表有
child
节点
这是这个处理流程的关键部分了。
首先新建两个指针child
,next
分别记录当前指针的child
节点和next
节点。将当前指针的后续节点设为child
指针(双向链接),且要将当前指针的child
节点置为null
,以防后续处理出错。再把child
指针作为参数迭代,找到它的最后一个节点,记为childtail
。最后判断当前指针后续是否还有节点(next
是否为空),如果非空,就要在childtail
和next
之间建立双向链接,并返回next
作为参数的迭代结果。
这样一通操作后,原来链表的结构已经被改变了,我们再返回头节点head
即可。
作者:有空的话把示意图补上
源码
/*
// Definition for a Node.
class Node {
public int val;
public Node prev;
public Node next;
public Node child;
public Node() {}
public Node(int _val,Node _prev,Node _next,Node _child) {
val = _val;
prev = _prev;
next = _next;
child = _child;
}
};
*/
class Solution {
public Node flatten(Node head) {
flattentail(head);
return head;
}
private Node flattentail(Node head) {
if (head == null) return head;
if (head.child == null) {
if (head.next == null) return head;
return flattentail(head.next);
}
else {
Node child = head.child;
Node next = head.next;
head.next = child;
child.prev = head;
head.child = null;
Node childtail = flattentail(child);
if (next != null){
childtail.next = next;
next.prev = childtail;
return flattentail(next);
}
return childtail;
}
}
}