代码随想录算法训练营day21|530.二叉搜索树的最小绝对值差、501.二叉搜索树中的众数、236.二叉树的最近公共祖先

二叉搜索树的最小绝对值差

递归法        

        首先需考虑这是一个二叉搜索树,在中序遍历后的结果为从小到大的一个序列,寻找二叉搜索树的最小绝对值差,只需比较一个节点与之后的差值即可。在遍历的过程中,我们需要一个节点保存前节点,之后计算前节点和当前节点的差值,将所有节点都遍历一遍后即可得到二叉搜索树的最小绝对值差。

class Solution {
public:
    // 用于存储最小差值的变量,初始值设为最大整数,以便后续比较
    int minDiff = INT_MAX;
    // 用于记录前一个节点的指针,初始值为nullptr
    TreeNode *pre = nullptr;

    // 中序遍历二叉树的递归函数
    void inorder_traversal(TreeNode* root, TreeNode*& pre, int& minDiff) {
        // 如果当前节点为空,则返回
        if(root == nullptr){
            return;
        }
        // 首先递归遍历左子树
        inorder_traversal(root->left, pre, minDiff);
        // 如果前一个节点不为空,则计算当前节点和前一个节点的差值,并更新最小差值
        if(pre != nullptr){
            minDiff = std::min(minDiff, root->val - pre->val);
        }
        // 将当前节点设置为前一个节点,以便下一次比较
        pre = root;
        // 最后递归遍历右子树
        inorder_traversal(root->right, pre, minDiff);
    }

    // 主函数,调用中序遍历函数并返回最小差值
    int getMinimumDifference(TreeNode* root) {
        TreeNode* pre = nullptr; // 前一个节点的指针
        int minDiff = INT_MAX;  // 最小差值
        // 调用中序遍历函数
        inorder_traversal(root, pre, minDiff);
        // 返回最小差值
        return minDiff;
    }
};

算法的时间复杂度和空间复杂度为O(n)。

二叉搜索树中的众数

递归+哈希表

        由于要遍历所有的节点,最简单的方法,创建一个哈希表,将所有的节点出现次数加入哈希表,最后将哈希表中出现次数最多的数全部返回。

class Solution {
public:
    //前序遍历
    void preorder_traversal(TreeNode* root, unordered_map<int, int>& umap) {
        if (root == nullptr) {
            return;
        }
        umap[root->val] += 1; // 统计当前节点值的出现次数
        preorder_traversal(root->left, umap); 
        preorder_traversal(root->right, umap);
    }

    vector<int> findMode(TreeNode* root) {
        int max_value = 0; // 用于存储最大出现次数
        vector<int> ans; // 用于存储众数
        unordered_map<int, int> umap; // 用于存储每个值及其出现次数
        preorder_traversal(root, umap); // 调用前序遍历函数

        // 遍历哈希表,找到出现次数最多的值
        for (const auto& pair : umap) {
            if (pair.second > max_value) {
                max_value = pair.second; // 更新最大出现次数
                ans.clear(); // 清空之前的众数
                ans.push_back(pair.first); // 添加新的众数
            } else if (pair.second == max_value) {
                ans.push_back(pair.first); // 如果有多个出现次数相同的值,都添加到众数列表中
            }
        }
        return ans; // 返回众数列表
    }
};

分析代码的时间复杂度和空间复杂度。

在时间复杂度上,遍历树的每一节点,时间复杂度为O(n),此外,在寻找众数时,需要遍历哈希表,同样需要O(n),综上,时间复杂度为O(n)。

空间复杂度,哈希表存储了树中所有不同值的出现次数,最差情况为O(n),此外,递归调用栈的空间复杂度为O(H),H为树的高度,最差情况下为O(n)。因此最终时间复杂度和空间复杂度均为O(n)。

双指针

二叉搜索树,一定得是中序遍历,中序遍历结果的序列才是有序的。

定义一个全局变量max_count,一个count,在函数体创建一个ans数组,在中序遍历时,参考上题,设定一个pre指针,指向当前的前一个位置,当现在位置的val与pre->val相同时,count++,遍历第一次的count更新max_count,并将值加入ans数组,之后的遍历结果若count大于max_count,则更新max_count,并将ans数组清空,并将val值存入数组,若count等于max_count,则在ans数组中加入val。遍历一次之后即能得到所有众数。

class Solution {
public:
    int max_count = 0;
    int count = 1;
    TreeNode*pre = nullptr;
    void inorder_traversal(TreeNode* root,vector<int>&ans){

        if(root == nullptr){
            return;
        }
        inorder_traversal(root->left,ans);
        if(pre != nullptr){
                if(root->val == pre->val){
                    count++;
                }
                else{
                    count = 1;
            }
        }
        if(count > max_count){
            max_count = count;
            ans.clear();
            ans.push_back(root->val);
        }
        else if(count == max_count){
            ans.push_back(root->val);
        }
        pre = root;
        inorder_traversal(root->right,ans);
    }
    vector<int> findMode(TreeNode* root) {
        vector<int>ans;
        inorder_traversal(root,ans);
        return ans;

    }
};

算法的时间复杂度和空间复杂度均为O(n)。

二叉树的最近公共祖先

递归法

由于是要寻找最近的公共祖先,我们得考虑从叶子节点向上递归,因此考虑后序遍历的方式,左右中,从底部向上找。

具体参考代码随想录讲解视频。

自底向上查找,有点难度! | LeetCode:236. 二叉树的最近公共祖先_哔哩哔哩_bilibiliicon-default.png?t=N7T8https://www.bilibili.com/video/BV1jd4y1B7E2/?spm_id_from=333.788&vd_source=fc4a6e70e3a87b7ea67c2024e326e7c5

class Solution {
public:
    TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {
        // 如果当前节点为空,或者等于p或q,直接返回当前节点
        if (root == nullptr || root == p || root == q) {
            return root;
        }

        // 在左右子树中递归寻找p和q
        TreeNode* left = lowestCommonAncestor(root->left, p, q);
        TreeNode* right = lowestCommonAncestor(root->right, p, q);

        // 如果左右子树的返回值都不为空,说明当前节点就是最近公共祖先
        if (left != nullptr && right != nullptr) {
            return root;
        }

        // 否则,返回非空的子树返回值
        return left != nullptr ? left : right;
    }
};

算法的时间复杂度和空间复杂度均为O(n)

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/656184.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

[IMX6ULL驱动开发]-Linux对中断的处理(二)

上一篇文章中&#xff0c;引入了Linux对于中断的一些简略流程以及中断抽象为具体实际形象。此文章主要是继续加深对Linux对中断的处理流程以及一些相应的数据结构。 目录 Linux对中断的扩展&#xff1a;硬件中断、软件中断 多中断处理 中断上下部处理流程 发生中断A&#…

Liunx学习随笔

Linux学习随笔 Linux学习随笔一.前期准备1.安装Vmware Workstation软件2.下载linux镜像3.安装操作系统4.配置静态ip5.下载安装远程连接工具 二.语法2.1 linux哲学思想(原则)2.2 小命令 夕阳无限好&#xff0c;只是近黄昏&#xff0c;时隔一年&#xff0c;重新提笔 没有比脚更远…

vue3+arco design通过动态表单方式实现自定义筛选

目录 1.说明 2.示例 3.运行截图 ​编辑 4.总结 1.说明 (1) 本文主要实现通过动态表单的方式实现自定义筛选的功能&#xff0c;用户可以自己添加筛选的项目&#xff0c;筛选条件及筛选内容。 (2) 每个项目的筛选包含筛选项目&#xff0c;筛选条件&#xff0c;筛选方式及筛选…

【算法】位运算算法——只出现一次的数字Ⅱ

题解&#xff1a;只出现一次的数字Ⅱ(位运算算法) 目录 1.题目2.题解&#xff1a;3.代码示例4.总结 1.题目 题目链接&#xff1a;LINK 要求&#xff1a;时间复杂度&#xff1a;O(N)&#xff0c;空间复杂度&#xff1a;O(1) 2.题解&#xff1a; 3.代码示例 class Solution {…

20212313 2023-2024-2 《移动平台开发与实践》第6次作业

20212313 2023-2024-2 《移动平台开发与实践》第6次作业 1.实验内容 设计并开发一个语音识别应用系统。 通过使用RecognizerIntent实现语音识别功能&#xff0c;开发一个Android语音识别系统。 2.实验过程 2.1下载语音识别的SDK 这里我们选择的是科大讯飞的语音识别&#…

2024年4月—马克思主义基本原理概论真题及答案解析(上海自考)

目录 1.选择题 2.简答题 3.论述题 1.选择题 2.简答题

aws glue配置读取本地kafka数据源

创建连接时填写本地私有ip地址&#xff0c;选择网络配置 配置任务选择kafka作为数据源 但是执行任务时日志显示连接失败 文档提到只能用加密通信 如果您希望与 Kafka 数据源建立安全连接&#xff0c;请选择 Require SSL connection (需要 SSL 连接)&#xff0c;并在 Kafka priv…

text-embedding 嵌入模型

为什么使用embedding 计算机只能处理数字&#xff0c;但我们希望它能够理解文字、图片或其他形式的数据。这就是embedding的作用。它将这些复杂的数据转换成数字表示&#xff0c;就像给它们贴上了标签一样。这些数字表示不仅保留了原始数据的重要信息&#xff0c;还能在计算机…

【OpenGL手册14】实例化

目录 一、说明 二、实例化 三、实例化数组 四、小行星带 五、完整代码 六、结论 一、说明 实例化渲染&#xff0c;是用少数数据做模板&#xff0c;实现海量物体渲染的手段方法。用实例化渲染&#xff0c;需要对每个实例产生一定描述数据。如何实现&#xff1f;请看本文下…

Vue3实战笔记(36)—粒子特效完成炫酷的404

文章目录 前言404特效总结 前言 昨天介绍了一个粒子特效小例子&#xff0c;不够直观&#xff0c;下面直接实战在自己的项目中实现一个好玩滴。 404特效 更改之前创建好的404.vue: <template><div class"container"><vue-particles id"tspartic…

EXCEL如何自动根据上行内容填充到空格

接上篇文章&#xff0c;经过宏命令后会有空格出现&#xff0c;那么如何自动根据上行内容填充到空格呢&#xff1f; 请看步骤~ ctrl G 选择空值–》定位 -》 按 -》然后等于上一行 -》ctrl enter 一。全选表格&#xff0c; ctrl G 调出界面&#xff0c;选择空值按下定位 …

二分答案思想下的二进制问题

序列合并 题目描述 给定一个长度为 n n n 的非负整数序列 { a n } \{a_n\} {an​}&#xff0c;你可以进行 k k k 次操作&#xff0c;每次操作你选择两个相邻的数&#xff0c;把它们合并成它们的按位或。 形式化地&#xff0c;一次操作中&#xff0c;你选择一个下标 i i …

Transformer模型架构笔记

0. 简介 Transformer是一种用于自然语言处理&#xff08;NLP&#xff09;和其他序列到序列&#xff08;sequence-to-sequence&#xff09;任务的深度学习模型架构&#xff0c;它在2017年由Vaswani等人首次提出。Transformer架构引入了自注意力机制&#xff08;self-attention …

windows中每日定时执行python脚本,解决问题

由于需要一个每天定时执行的任务&#xff0c;所以需要定时启动&#xff0c;网上看了很多方法&#xff0c;感觉不能在python脚本种写个while true 定时执行&#xff0c;占资源不说还不可靠。 最后考虑通过系统工具定时启动&#xff0c;发现linux中有crontab&#xff0c;windows…

JMH304-剑侠情缘2网络版+2017纹饰端+翅膀+单机+外网整理+各种副本

资源介绍&#xff1a; 藏剑-太虚-梁山-杀手堂种树地宫师门纹饰装备长流云阳套等等———– 做登录器联系站长 资源截图&#xff1a; 下载地址

2023、2024国赛web复现wp

2023 Unzip 类型&#xff1a;任意文件上传漏洞 主要知识点&#xff1a;软链接 随便上传一个一句话木马文件&#xff0c;得到一串php代码 根据代码上传zip文件发现进入后还是此页面 代码审计&#xff1a; <?php error_reporting(0); highlight_file(__FILE__);$finfo fin…

Mac免费软件推荐

1. iTerm2 - 功能强大的终端 iTerm2 是一个功能强大且灵活的终端仿真器&#xff08;可替代系统默认终端&#xff09;&#xff0c;适合需要在 macOS 上进行大量终端操作的用户。其丰富的功能和高可定制性使得 iTerm2 成为许多开发者和系统管理员的首选工具。无论是处理多个会话…

基于MyBatisPlus表结构维护工具

SuperTable表结构维护工具 一、简述 用于同步表实体与数据库表结构&#xff0c;同步建表、删改字段、索引&#xff0c;种子数据的工具… 一、开发环境 JDK&#xff1a;JDK8SpringBoot&#xff1a;2.7.2MyBatisPlus: 3.5.6MySQL: 5.7其他依赖&#xff1a;略 二、特性 表结…

5G工业数采网关的功能及工业应用-天拓四方

随着5G技术的不断发展&#xff0c;其在工业领域的应用日益广泛。5G工业数采网关作为连接工业设备与网络的重要枢纽&#xff0c;具备多种功能&#xff0c;为工业自动化、智能制造和智慧工厂提供了强大的支持。本文将详细解析5G工业数采网关的功能&#xff0c;并探讨其在工业领域…

【调试笔记-20240528-Linux-用 OpenWrt-23.05 SDK 编译 frp 软件包】

调试笔记-系列文章目录 调试笔记-20240528-Linux-用 OpenWrt-23.05 SDK 编译 frp 软件包 文章目录 调试笔记-系列文章目录调试笔记-20240528-Linux-用 OpenWrt-23.05 SDK 编译 frp 软件包 前言一、调试环境操作系统&#xff1a;Ubuntu 22.04.4 LTS编译环境调试目标 二、调试步…