菜鸟系列之C/C++经典试题(七)

找含单链表的环入口点
  问题1：如何判断单链表中是否存在环（即下图中从结点E到结点R组成的环）？



 分析：设一快一慢两个指针（Node *fast, *low）同时从链表起点开始遍历，其中快指针每次移动长度为2，慢指针则为1。则若无环，开始遍历之后fast不可能与low重合，且fast或fast->next最终必然到达NULL；若有环，则fast必然不迟于low先进入环，且由于fast移动步长为2，low移动步长为1，则在low进入环后继续绕环遍历一周之前fast必然能与low重合（且必然是第一次重合）。于是函数可写如下：

bool hasCircle(Node* head, Node* &encounter)
{
Node *fast = head, *slow = head;
while(fast && fast->next)
{
fast = fast->next->next;
slow = slow->next;
if(fast == slow)
{
encounter = fast;
return true;
}
}
encounter = NULL;
return false;
}
问题2：若存在环，如何找到环的入口点（即上图中的结点E）？

解答：如图中所示，设链起点到环入口点间的距离为x，环入口点到问题1中fast与low重合点的距离为y，又设在fast与low重合时fast已绕环n周（n>0），且此时low移动总长度为s，则fast移动总长度为2s，环的长度为r。则

        s + nr = 2s,n>0       ①

        s = x + y              ②

       由①式得  s = nr                

       代入②式得

       nr = x + y

       x = nr - y               ③

       现让一指针p1从链表起点处开始遍历，指针p2从encounter处开始遍历，且p1和p2移动步长均为1。则当p1移动x步即到达环的入口点，由③式可知，此时p2也已移动x步即nr
- y步。由于p2是从encounter处开始移动，故p2移动nr步是移回到了encounter处，再退y步则是到了环的入口点。也即，当p1移动x步第一次到达环的入口点时，p2也恰好到达了该入口点。于是函数可写如下：

Node* findEntry(Node* head, Node* encounter)
{
Node *p1 = head, *p2 = encounter;
while(p1 != p2)
{
p1 = p1->next;
p2 = p2->next;
}
return p1;
}

原文来自:http://blog.csdn.net/wuzhekai1985/article/details/6725263

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