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// detectCycle.h
// linkedList
//
// Created by junl on 2019/7/17.
// Copyright © 2019 junl. All rights reserved.
//
#ifndef detectCycle_hpp
#define detectCycle_hpp
#include <stdio.h>
#include "singlyLinkedList.h"
namespace leetcode {
/*
142.给定一个链表,返回链表开始入环的第一个节点。 如果链表无环,则返回 null。
为了表示给定链表中的环,我们使用整数 pos 来表示链表尾连接到链表中的位置(索引从 0 开始)。 如果 pos 是 -1,则在该链表中没有环。
说明:不允许修改给定的链表。
示例 1:
输入:head = [3,2,0,-4], pos = 1
输出:tail connects to node index 1
解释:链表中有一个环,其尾部连接到第二个节点。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/linked-list-cycle-ii
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
*/
ListNode *fast_,*slow_;
bool hasCycle_(ListNode *head) {
fast_ = slow_ = head;
while (fast_ && fast_->next) {
slow_ = slow_->next;
fast_ = fast_->next->next;
if (slow_ == fast_) {
return true;
}
}
return false;
}
ListNode *detectCycle(ListNode *head) {
/*
version1: 可以借助map等结构,
version2: 先记录快慢指针第一次相遇的地方,当他们再次相遇的时候正好是入口点.
证明如下:
设环的长度为R, 头部离环口的距离为x,环口离相聚点为y,有:
V*T = x + y;
2V*T = x + y + R;
得到VT = R;也就是说慢指针走的距离为环的长度. 也就是 x + y = R;
当它们再次相遇的时候, 正好在入环口。
*/
//先计算第一次相遇的点
if (!hasCycle_(head)) {
return nullptr;
}
slow_ = head;
while (slow_ != fast_) {
slow_ = slow_->next;
fast_ = fast_->next;
}
return slow_;
}
void test_detectCycle(){
singlyLinkedList ll;
ll.insertTail(3);
ll.insertTail(2);
ll.insertTail(0);
ll.insertTail(-4);
ListNode *l2 = ll.findByValue(2);
ListNode *l4 = ll.findByValue(-4);
l4->next = l2;
ListNode *node = detectCycle(ll.start());
std::cout << "detectCycle------------\n" << node->val << std::endl;
}
}
#endif /* detectCycle_hpp */