题解 | 合并k个已排序的链表
合并k个已排序的链表
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/**
* struct ListNode {
* int val;
* struct ListNode *next;
* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
* };
*/
//方法一:使用priority_queue(推荐)
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;
class Solution {
public:
/**
* 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
*
*
* @param lists ListNode类vector
* @return ListNode类
*/
ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {
// write code here
// 自定义比较函数,创建最小堆
// 1. 定义 lambda 比较函数
auto cmp = [](ListNode * a, ListNode * b) {
return a->val > b->val; // 注意:这里用 > 创建最小堆
};
// 2. 使用 decltype 获取 cmp 的类型
// decltype(cmp) 推导出 lambda 的类型
//lambda表达式没有默认构造函数,必须在构造时传入具体的比较器对象
priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, decltype(cmp)> minHeap(cmp);
// 将所有链表的头节点加入最小堆
for (ListNode* node : lists) {
if (node != nullptr) {
minHeap.push(node);
}
}
ListNode dummy(0); // 哑节点
ListNode* current = &dummy;
while (!minHeap.empty()) {
// 取出当前最小节点
ListNode* minNode = minHeap.top();
minHeap.pop();
current->next = minNode;
current = current->next;
// 如果该节点还有下一个节点,加入堆中
if (minNode->next != nullptr) {
minHeap.push(minNode->next);
}
}
return dummy.next;
}
};
//方法二:使用函数对象作为比较器
// 比较器类
struct Compare {
bool operator()(ListNode* a, ListNode* b) {
return a->val > b->val; // 最小堆
}
};
class Solution {
public:
ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {
priority_queue<ListNode*, vector<ListNode*>, Compare> minHeap;
for (ListNode* node : lists) {
if (node != nullptr) {
minHeap.push(node);
}
}
ListNode dummy(0);
ListNode* current = &dummy;
while (!minHeap.empty()) {
ListNode* minNode = minHeap.top();
minHeap.pop();
current->next = minNode;
current = current->next;
if (minNode->next != nullptr) {
minHeap.push(minNode->next);
}
}
return dummy.next;
}
};
数据结构之链表 文章被收录于专栏
链表是数据结构中的重要内容,其编程问题围绕链表的特性(动态内存、指针关联、非连续存储等)展开,常见问题可归纳为以下几类,涵盖基础操作、算法技巧及边界场景处理: 一、基础操作类 二、查找与定位类 三、反转与逆序类 四、环相关问题 五、合并与拼接类 六、相交与公共节点类 七、去重与筛选类 八、排序类 九、特殊结构链表问题 十、边界与细节处理
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