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给定一个链表,每个节点包含一个额外增加的随机指针,该指针可以指向链表中的任何节点或空节点。 要求返回这个链表的 深拷贝。 我们用一个由 n 个节点组成的链表来表示输入/输出中的链表。每个节点用一个 [val, random_index] 表示: val:一个表示 Node.val 的整数。 random_index:随机指针指向的节点索引(范围从 0 到 n-1);如果不指向任何节点,则为 null 。
示例1
输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]] 输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
示例2
输入:head = [[1,1],[2,1]] 输出:[[1,1],[2,1]]
示例3
输入:head = [[3,null],[3,0],[3,null]] 输出:[[3,null],[3,0],[3,null]]
示例4
输入:head = [] 输出:[] 解释:给定的链表为空(空指针),因此返回 null。
算法1
常规的赋值链表值和next,我们不知道随机指针的匹配,
使用遍历查找记录原指针指向的节点的索引,然后再赋值节点依次遍历找到对应的节点,这么做时间花费太高。
可以使用哈希进行加速
代码如下
/* // Definition for a Node. class Node { public: int val; Node* next; Node* random; Node(int _val) { val = _val; next = NULL; random = NULL; } }; */ class Solution { public: unordered_map<Node*,Node*> mm; Node* copyRandomList(Node* head) { if(head == NULL) return NULL; Node* ret = new Node(head->val); Node* p = head->next; Node* newH = ret; mm[head] = ret; while(p!= NULL){ newH->next = new Node(p->val); mm[p] = newH->next; p = p->next; newH = newH->next; } p = head; Node* retp = ret; //遍历链表 核对随机链表 while(p != NULL){ retp->random = mm[p->random]; p=p->next; retp=retp->next; } return ret; } };