代码随想录算法训练营第十五天| 102. 二叉树的层序遍历、226.翻转二叉树、101. 对称二叉树

文章目录

  • 1.二叉树的层序遍历
  • 2.翻转二叉树
  • 3.对称二叉树


1.二叉树的层序遍历

给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 层序遍历 。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。

示例 1:

在这里插入图片描述

  • 输入:root = [3,9,20,null,null,15,7]
  • 输出:[[3],[9,20],[15,7]]

示例 2:

  • 输入:root = [1]
  • 输出:[[1]]

示例 3:

  • 输入:root = []
  • 输出:[]

提示:

  • 树中节点数目在范围 [0, 2000]
  • -1000 <= Node.val <= 1000

队列先进先出,符合一层一层遍历的逻辑,所以我们使用队列实现层序遍历。

  1. 第一次头节点入队,出队的时候将其子节点入队(第二层就都入队了),此时记录队列size,这是第二层循环的次数;
  2. 然后依次遍历节点,出队一个节点,就入队其子节点,当循环遍历完成(第二层均出队,第三层也都入队),此时再次记录队列size,这是第三层循环次数。
  3. 依次遍历直到队列为

这份代码也可以作为二叉树层序遍历的模板,代码如下:

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode *left;
 *     TreeNode *right;
 *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    vector<vector<int>> levelOrder(TreeNode* root) {
        queue<TreeNode*> que;
        vector<vector<int>> result;//保存最终结果
        if(root != nullptr) que.push(root);
        while(!que.empty()) {
            vector<int> vec;//保存某一层元素
            int size = que.size();//que.size()在父节点出队会变化,所以提前保存遍历次数
            for(int i = 0; i < size; i++) {
                TreeNode* node = que.front();
                que.pop();
                vec.push_back(node->val);
                if(node->left) que.push(node->left);//将弹出节点的儿子左右节点(若存在)添加到队列
                if(node->right) que.push(node->right);
            }
            result.push_back(vec);
        }
        return result;
    }
};

2.翻转二叉树

给你一棵二叉树的根节点 root ,翻转这棵二叉树,并返回其根节点。

示例 1:

在这里插入图片描述

  • 输入:root = [4,2,7,1,3,6,9]
  • 输出:[4,7,2,9,6,3,1]

示例 2:

在这里插入图片描述

  • 输入:root = [2,1,3]
  • 输出:[2,3,1]

示例 3:

  • 输入:root = []
  • 输出:[]

提示:

  • 树中节点数目范围在 [0, 100]
  • -100 <= Node.val <= 100

遍历的过程中去翻转每一个节点的左右孩子就可以达到整体翻转的效果(前序遍历和后序遍历)。

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode *left;
 *     TreeNode *right;
 *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    
    TreeNode* invertTree(TreeNode* root) {
        if(root == nullptr) return root;
        swap(root->left, root->right);
        invertTree(root->left);
        invertTree(root->right);
        return root;
    }
};

3.对称二叉树

给你一个二叉树的根节点 root ,检查它是否轴对称。

示例 1:

在这里插入图片描述

  • 输入:root = [1,2,2,3,4,4,3]
  • 输出:true

示例 2:
在这里插入图片描述

  • 输入:root = [1,2,2,null,3,null,3]
  • 输出:false

提示:

  • 树中节点数目在范围 [1, 1000]
  • -100 <= Node.val <= 100

进阶:

你可以运用递归和迭代两种方法解决这个问题吗?

判断对称二叉树要比较的是:两个子树的里侧外侧的元素是否相等,如图:

>

我们可以使用递归方法(递归三部曲):

  1. 确定递归函数的参数返回值
  2. 确定终止条件
  3. 确定单层递归的逻辑
  1. 要比较根节点两个子树是否反转,所以参数是左子树和右子树,返回值就是bool(true|false)
  2. 终止条件分为节点非空:非空条件下只需要比较节点是否相同;有空节点只有两个节点均为空返回true,其余皆是false
  3. 递归的逻辑:比较外侧是否对称(left->left, right->right),比较内侧是否对称(left->right, right->left)

如果左右都对称就返回true ,有一侧不对称就返回false 。代码如下:

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode *left;
 *     TreeNode *right;
 *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    bool compare(TreeNode* left, TreeNode* right) {
    	/************终止条件****************/
        if(left == nullptr && right == nullptr) return true;//注意此处只有节点均为空可以返回true
        else if(left != nullptr && right == nullptr) return false;
        else if(left == nullptr && right != nullptr) return false;
        else if(left->val != right->val) return false;//最后判断,预防空指针
        /***********************************/
        bool outside = compare(left->left, right->right);//外侧和外侧比
        bool inside = compare(left->right, right->left);//内测与内侧比
        return outside && inside;
    }
    bool isSymmetric(TreeNode* root) {
        if(root == nullptr) return true;
        return compare(root->left, root->right);

    }
};

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/353346.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

3. SQL 语言

重点&#xff1a; MySQL 的 三种安装方式&#xff1a;包安装&#xff0c;二进制安装&#xff0c;源码编译安装。 MySQL 的 基本使用 MySQL 多实例 DDLcreate alter drop DML insert update delete DQL select 3&#xff09;SQL 语言 3.1&#xff09;关系型数据库的常见…

[晓理紫]每日论文分享(有中文摘要,源码或项目地址)--强化学习、模仿学习、机器人、开放词汇

专属领域论文订阅 关注{晓理紫|小李子}&#xff0c;每日更新论文&#xff0c;如感兴趣&#xff0c;请转发给有需要的同学&#xff0c;谢谢支持 如果你感觉对你有所帮助&#xff0c;请关注我&#xff0c;每日准时为你推送最新论文。 分类: 大语言模型LLM视觉模型VLM扩散模型视觉…

JVM工作原理与实战(二十九):监控内存泄漏的工具

专栏导航 JVM工作原理与实战 RabbitMQ入门指南 从零开始了解大数据 目录 专栏导航 前言 一、解决内存溢出的步骤 二、发现问题 1.Top命令 2.VisualVM 3.Arthas 4.Prometheus Grafana 总结 前言 JVM作为Java程序的运行环境&#xff0c;其负责解释和执行字节码&#x…

PyInstaller 将 Python 程序生成可直接运行的程序

图标转换地址&#xff1a;https://convert.app/#google_vignette 官方文档&#xff1a;https://readthedocs.org/projects/pyinstaller/downloads/pdf/stable/#page20 安装pyinstaller pip install pyinstaller执行打包 pyinstaller -i ./resource/w.icns -w -F whv.py --a…

VsCode CMake调试QT QString等变量不显示具体值,调试中查看qt源码 (可视化调试配置Natvis)

遇到的问题 当我们在VsCode使用CMake来调试QT程序时&#xff0c;可能会出现变量是十六进制的地址&#xff0c;而看不到具体的值。例如&#xff1a; 如何解决 这时候需要手动设置一下natvis &#xff08;资源以上传&#xff0c;可以直接下载&#xff09; 在.vscode文件下找到…

Ribbon 体系架构解析

前面已经介绍了服务治理相关组件&#xff0c;接下来趁热打铁&#xff0c;快速通关Ribbon&#xff01;前面我们了解了负载均衡的含义&#xff0c;以及客户端和服务端负载均衡模型&#xff0c;接下来我们就来看下SpringCloud 下的客户端负载均衡组件Ribbon 的特点以及工作模型。 …

uniapp微信小程序-请求二次封装(直接可用)

一、请求封装优点 代码重用性&#xff1a;通过封装请求&#xff0c;你可以在整个项目中重用相同的请求逻辑。这样一来&#xff0c;如果 API 发生变化或者需要进行优化&#xff0c;你只需在一个地方修改代码&#xff0c;而不是在每个使用这个请求的地方都进行修改。 可维护性&a…

P8651 [蓝桥杯 2017 省 B] 日期问题

#include <iostream> #include <string> using namespace std;int first; int second; int third; int day[13]{0,31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};//每月日期bool select (int i,int j,int k){if ((i%100 first) && (j second) && (k thi…

Spring Cloud + Vue前后端分离-第13章 网站开发

源代码在GitHub - 629y/course: Spring Cloud Vue前后端分离-在线课程 Spring Cloud Vue前后端分离-第13章 网站开发 13-1 网站模块的搭建 新建web模板 1.网站开发&#xff0c;增加web模块&#xff0c;使用命令&#xff1a;vue create web vue版本4.2.3 大家拿到一个v…

第七篇【传奇开心果短博文系列】Python的OpenCV库技术点案例示例:图像拼接和融合

传奇开心果短博文系列 系列短博文目录Python的OpenCV库技术点案例示例短博文系列 短博文目录一、前言二、OpenCV图像拼接融合介绍三、全景图像拼接示例代码和扩展四、图像融合示例代码和扩展五、归纳总结 系列短博文目录 Python的OpenCV库技术点案例示例短博文系列 短博文目录…

el-table 设置内容超出宽度后省略,并添加tooltip

el-table 设置内容超出宽度后省略&#xff0c;并添加tooltip 只需要在el-table-item 标签中添加属性 :show-overflow-tooltip"true" 例子 <template><div style"width:100%; display: flex; justify-content: center;"><el-table :data&…

零基础学习数学建模——(五)美赛写作指导

本篇博客将详细讲解美赛论文写作。 文章目录 标题摘要目录引言问题背景问题重述前人研究我们的工作 模型假设及符号说明正文问题分析模型建立模型求解结果分析模型检验 模型优缺点及展望模型优缺点模型展望 参考文献及附录参考文献附录 2024年美赛论文新要求 标题 标题要简洁…

探索 SOAP:揭开 Web 服务的神秘面纱(上)

&#x1f90d; 前端开发工程师、技术日更博主、已过CET6 &#x1f368; 阿珊和她的猫_CSDN博客专家、23年度博客之星前端领域TOP1 &#x1f560; 牛客高级专题作者、打造专栏《前端面试必备》 、《2024面试高频手撕题》 &#x1f35a; 蓝桥云课签约作者、上架课程《Vue.js 和 E…

vscode配置扩展

1、微软提供的C/C扩展开发包 2、C/C智能提示 3、提供as汇编的语法高亮 4、提供文件夹和文件的显示主题 5、提供链接脚本的语法高亮 6、十六进制编辑器 7、MakeFile工具

Bug: git stash恢复误drop的提交

Bug: git stash恢复误drop的提交 前几天在写ut时突然需要通过本地代码临时出一个包&#xff0c;但是本地ut又不想直接作为一个commit提交&#xff0c;所以为了省事就将ut的代码暂时stash起来。出完包后想apply stash&#xff0c;但是手误操作点成了drop stash&#xff0c;丢失了…

Adobe ColdFusion 反序列化漏洞复现(CVE-2023-38203)

0x01 产品简介 Adobe ColdFusion是美国奥多比(Adobe)公司的一套快速应用程序开发平台。该平台包括集成开发环境和脚本语言。 0x02 漏洞概述 Adobe ColdFusion存在代码问题漏洞,该漏洞源于受到不受信任数据反序列化漏洞的影响,攻击者通过漏洞可以代码执行,可导致服务器失…

五个工业安全物联网解决方案

新一代物联网工具和应用正在帮助改变工业安全现状。传感器、可穿戴设备和位置标签提供实时数据&#xff0c;可以防止发生事故&#xff0c;并在出现故障时极大地缩短响应时间。 工业工作场所需要更加安全。根据国际劳工组织的数据&#xff0c;全球每年有近4亿工人因工受伤。近30…

matplotlib 波士顿房价数据及可视化 Tensorflow 2.4.0

matplotlib 波士顿房价数据及可视化 Tensorflow 2.4.0 目录 matplotlib 波士顿房价数据及可视化 Tensorflow 2.4.0 1. 认识 1.1 kears 1.2 kears常用数据集 2. 波士顿房价数据及可视化 2.1 下载波士顿房价数据集 2.2 展示一个属性对房价的影响 2.3 将是三个属性全部展…

【JavaSE篇】——数组的定义与使用

目录 本章的目标&#xff1a; &#x1f388;数组的基本概念 &#x1f36d;创建数组 &#x1f36d;数组的初始化 &#x1f36d;数组的使用 &#x1f449;数组中元素访问 &#x1f449;遍历数组 &#x1f388;数组是引用类型 &#x1f36d;初始JVM的内存分布 &#x1f…

SU-03T语音控制模块详解

当我们谈到智能家居时&#xff0c;经常会通过语音来控制我们的家电&#xff0c;将「懒」发挥到极致。语音模块结合了语音识别和控制技术&#xff0c;使得我们可以通过简单的口令来轻松操控灯光等设备&#xff0c;实现更智能化的生活体验。 在本文中&#xff0c;我们将探讨如何…