二叉树的前、中、后序遍历(递归法、迭代法)leetcode144/94/145

leetcode144、二叉树的前序遍历

给你二叉树的根节点 root ,返回它节点值的 前序 遍历。
示例 1:
在这里插入图片描述
输入:root = [1,null,2,3]
输出:[1,2,3]

示例 2:
输入:root = []
输出:[]

示例 3:
输入:root = [1]
输出:[1]

示例 4:
在这里插入图片描述
输入:root = [1,2]
输出:[1,2]

示例 5:
在这里插入图片描述

输入:root = [1,null,2]
输出:[1,2]

递归法

void preOrder(struct TreeNode* root,int* ret,int* returnSize){
    if(root==NULL)return;
    ret[(*returnSize)++]=root->val;
    preOrder(root->left,ret,returnSize);
    preOrder(root->right,ret,returnSize);
 }
int* preorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    int* ret=(int*)malloc(sizeof(int)*100);
    *returnSize=0;
    preOrder(root,ret,returnSize);
    return ret;
}

迭代法

先将根节点加入数组,然后将根节点的右孩子入栈,再将左孩子入栈。出栈时左孩子先出栈,数组输出顺序为根左右。

int* preorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    struct TreeNode** stack=malloc(sizeof(struct TreeNode*)*1000);
    int stackSize=0;
    int *res=(int*)malloc(sizeof(int)*1000);
   int resSize=0;
    if(root==NULL){
         *returnSize=0;
         return res;
    }
    stack[stackSize++]=root;
    while(stackSize>0){
        struct TreeNode* node=stack[--stackSize];
        res[resSize++]=node->val;
        if(node->right!=NULL)
        stack[stackSize++]=node->right;
        if(node->left!=NULL)
        stack[stackSize++]=node->left; 
    }
    *returnSize=resSize;
    return res;
    
}

leetcode145、二叉树的后序遍历

给你一棵二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 后序遍历 。
示例 1:
在这里插入图片描述
输入:root = [1,null,2,3]
输出:[3,2,1]

示例 2:
输入:root = []
输出:[]

示例 3:
输入:root = [1]
输出:[1]

递归法

void postorder(struct TreeNode* root,int* ret,int* returnSize){
    if(root==NULL) return;
    postorder(root->left,ret,returnSize);
    postorder(root->right,ret,returnSize);
    ret[(*returnSize)++]=root->val;
 }
int* postorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    int* ret=(int*)malloc(sizeof(int)*100);
    *returnSize=0;
    postorder(root,ret,returnSize);
    return ret; 
}

迭代法

前序遍历顺序调换:根右左->根左右
先将根节点加入数组,然后将根节点的左孩子入栈,再将右孩子入栈。出栈时右孩子先出栈,加入数组顺序为根右左。
将数组逆序输出:左右根

int* postorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    struct TreeNode** stack=malloc(sizeof(struct TreeNode*)*1000);
    int stackSize=0;
    int *res=(int*)malloc(sizeof(int)*1000);
   int resSize=0;
    if(root==NULL){
         *returnSize=0;
         return res;
    }
    stack[stackSize++]=root;
    while(stackSize>0){
        struct TreeNode* node=stack[--stackSize];
        res[resSize++]=node->val;
        if(node->left!=NULL)
        stack[stackSize++]=node->left; 
        if(node->right!=NULL)
        stack[stackSize++]=node->right;
    }
    //将数组逆序
    for(int i=0,j=resSize-1;i<=j;i++,j--){
        int tmp=res[i];
        res[i]=res[j];
        res[j]=tmp;
    }
    *returnSize=resSize;
    return res;
}

leetcode94、二叉树的中序遍历

给定一个二叉树的根节点 root ,返回 它的 中序 遍历 。

示例 1:
在这里插入图片描述

输入:root = [1,null,2,3]
输出:[1,3,2]

示例 2:
输入:root = []
输出:[]

示例 3:
输入:root = [1]
输出:[1]

递归法

void  inorder(struct TreeNode* root,int* ret,int* returnSize){
     if(root==NULL) return;
     inorder(root->left,ret,returnSize);
     ret[(*returnSize)++]=root->val;
      inorder(root->right,ret,returnSize);
 }

int* inorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    int* ret=(int*)malloc(sizeof(int)*100);
    *returnSize=0;
    inorder(root,ret,returnSize);
    return ret;  
}

迭代法

用一个指针来记录当前访问节点,先访问左子树,直到遍历到左子树的最左叶节点,输出该节点。输出该叶节点的父节点。然后访问该父节点的右子树,访问完右子树后输入该右节点。

int* inorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize) {
    struct TreeNode** stack = malloc(sizeof(struct TreeNode*) * 1024); // 假设栈的最大大小为 1024
    int stackSize = 0;
    int* result = malloc(sizeof(int) * 1024); // 假设结果数组的最大大小为 1024
    int resultSize = 0;
    struct TreeNode* cur = root;//借用指针的遍历来帮助访问节点
    while(cur!=NULL||stackSize>0){
        if(cur!=NULL){
            stack[stackSize++]=cur;
            cur=cur->left;

        }
        else{
            cur=stack[--stackSize];
            result[resultSize++]=cur->val;
             cur=cur->right;
        }
    }
    
    *returnSize = resultSize;
    return result;
}

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/842879.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

【Linux】Linux环境设置环境变量操作步骤

Linux环境设置环境变量操作步骤 在一些开发过程中本地调试经常需要依赖环境变量的参数&#xff0c;但是怎么设置对小白来说有点困难&#xff0c;今天就介绍下具体的操作步骤&#xff0c;跟着实战去学习&#xff0c;更好的检验自己的技术水平&#xff0c;做技术还是那句话&…

三字棋游戏(C语言详细解释)

hello&#xff0c;小伙伴们大家好&#xff0c;算是失踪人口回归了哈&#xff0c;主要原因是期末考试完学校组织实训&#xff0c;做了俄罗斯方块&#xff0c;后续也会更新&#xff0c;不过今天先从简单的三字棋说起 话不多说&#xff0c;开始今天的内容 一、大体思路 我们都知…

pytest常用命令行参数解析

简介&#xff1a;pytest作为一个成熟的测试框架&#xff0c;它提供了许多命令行参数来控制测试的运行方式&#xff0c;以配合适用于不同的测试场景。例如 -x 可以用于希望出现错误就停止&#xff0c;以便定位和分析问题。–rerunsnum适用于希望进行失败重跑等个性化测试策略。 …

用ComfyUI安装可图Kolors大模型做手机壁纸

一、Kolors简介 国内科技公司快手在人工智能领域取得了显著进展&#xff0c;特别推出了「可图 Kolors」这一开源模型&#xff0c;它在图像生成质量上超越了SD3&#xff0c;与Midjourney v6模型相媲美&#xff0c;并支持中文提示词识别与生成中文字符&#xff0c;成为国产AI绘画…

经典神经网络(14)T5模型原理详解及其微调(文本摘要)

经典神经网络(14)T5模型原理详解及其微调(文本摘要) 2018 年&#xff0c;谷歌发布基于双向 Transformer 的大规模预训练语言模型 BERT&#xff0c;而后一系列基于 BERT 的研究工作如春笋般涌现&#xff0c;预训练模型也成为了业内解决 NLP 问题的标配。 2019年&#xff0c;谷歌…

Qt开发网络嗅探器03

数据包分析 想要知道如何解析IP数据包&#xff0c;就要知道不同的IP数据包的包头结构&#xff0c;于是我们上⽹查查资料&#xff1a; 以太网数据包 ARP数据包 IPv4 IPv6 TCP UDP ICMP ICMPv6 根据以上数据包头结构&#xff0c;我们就有了我们的protocol.h文件&#xff0c;声明…

node解析Excel中的考试题并实现在线做题功能

1、背景 最近公司安排业务技能考试&#xff0c;下发excel文件的题库&#xff0c;在excel里查看并不是很方便&#xff0c;就想着像学习驾考题目一样&#xff0c;一边看一边做&#xff0c;做完之后可以查看正确答案。 2、开始分析需求 题目格式如下图 需求比较简单&#xff0c;…

配置RIPv2的认证

目录 一、配置IP地址、默认网关、启用端口 1. 路由器R1 2. 路由器R2 3. 路由器R3 4. Server1 5. Server2 二、搭建RIPv2网络 1. R1配置RIPv2 2. R2配置RIPv2 3. Server1 ping Server2 4. Server2 ping Server1 三、模拟网络攻击&#xff0c;为R3配置RIPv2 四、在R…

ExoPlayer架构详解与源码分析(15)——Renderer

系列文章目录 ExoPlayer架构详解与源码分析&#xff08;1&#xff09;——前言 ExoPlayer架构详解与源码分析&#xff08;2&#xff09;——Player ExoPlayer架构详解与源码分析&#xff08;3&#xff09;——Timeline ExoPlayer架构详解与源码分析&#xff08;4&#xff09;—…

拖拽上传(预览图片)

需求 点击上传图片&#xff0c;或直接拖拽图片到红色方框里面也可上传图片&#xff0c;上传后预览图片 效果 实现 <!DOCTYPE html> <html lang"zh-cn"><head><meta charset"UTF-8"><meta name"viewport" content&…

【safari】react在safari浏览器中,遇到异步时间差的问题,导致状态没有及时更新到state,引起传参错误。如何解决

在safari浏览器中&#xff0c;可能会遇到异步时间差的问题&#xff0c;导致状态没有及时更新到state&#xff0c;引起传参错误。 PS&#xff1a;由于useState是一个普通的函数&#xff0c; 定义为() > void;因此此处不能用await/async替代setTimeout&#xff0c;只能用在返…

价格较低,功能最强?OpenAI 推出 GPT-4o mini,一个更小、更便宜的人工智能模型

OpenAI美东时间周四推出“GPT-4o mini”&#xff0c;入局“小而精”AI模型竞争&#xff0c;称这款新模型是“功能最强、成本偏低的模型”&#xff0c;计划今后整合图像、视频、音频到这个模型中。 OpenAI表示&#xff0c;GPT-4o mini 相较于 OpenAI 目前最先进的 AI 模型更加便…

51单片机(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889驱动TFT大屏_I2C_HW参考代码(v1.3) 硬件I2C方式

本篇介绍单片机使用硬件I2C方式控制RA8889驱动彩屏。 提供STC8H8K64U和STC8051U34K64的参考代码。 【硬件部份】STC8H8K64U/STC8051U34K64 RA8889开发板 7寸TFT 800x480 1. 实物连接图&#xff1a;STC8H8K64URA8889开发板&#xff0c;使用P2口I2C接口&#xff1a; 2.实物连…

ISP代理和双ISP代理:区别和优势

随着互联网技术的不断发展和普及&#xff0c;网络代理服务成为众多用户保护隐私、提高网络性能、增强安全性的重要工具。其中&#xff0c;ISP代理和双ISP代理是两种常见的网络代理服务形式。本文将详细探讨ISP代理和双ISP代理的区别和优势&#xff0c;以便用户更好地了解并选择…

【LeetCode】填充每个节点的下一个右侧节点指针 II

目录 一、题目二、解法完整代码 一、题目 给定一个二叉树&#xff1a; struct Node { int val; Node *left; Node *right; Node *next; } 填充它的每个 next 指针&#xff0c;让这个指针指向其下一个右侧节点。如果找不到下一个右侧节点&#xff0c;则将 next 指针设置为 NUL…

MySQL学习作业二

作业描述 SQL语言 建库&#xff0c;使用库 mysql> create database mydb8_worker;#新建库mysql> use mydb8_worker; 建表&#xff0c;查看表 #建表 mysql> create table t_worker(department_id int(11) not null comment部门号,worker_id int(11) primary key no…

Flink History Server配置

目录 问题复现 History Server配置 HADOOP_CLASSPATH配置 History Server配置 问题修复 启动flink集群 启动Histroty Server 问题复现 在bigdata111上执行如下命令开启socket&#xff1a; nc -lk 9999 如图&#xff1a; 在bigdata111上执行如下命令运行flink应用程序 …

使用IDEA编写lua脚本并运行

下载lua https://github.com/rjpcomputing/luaforwindows/releases 是否创建桌面快捷方式&#xff1a;我们的目标是使用IDEA编写lua脚本&#xff0c;所以不需要勾选。后面需要的话&#xff0c;可以到安装目录下手动创建快捷方式 环境变量自动配置 安装后会自动配置好环境变量…

影响转化率的多元因素分析及定制开发AI智能名片S2B2C商城系统小程序的应用案例

摘要&#xff1a;在互联网时代&#xff0c;转化率是衡量营销活动成功与否的关键指标。本文首先分析了影响转化率的多种因素&#xff0c;包括活动页面的设计、活动的限时性、主题文案的吸引力、从众心理的运用&#xff0c;以及最核心的产品质量与优惠力度。接着&#xff0c;本文…

PyTorch深度学习实战——使用深度Q学习进行Pong游戏

PyTorch深度学习实战——使用深度Q学习进行Pong游戏 0. 前言1. 结合固定目标网络的深度 Q 学习模型1.1 模型输入1.2 模型策略 2. 实现深度 Q 学习进行 Pong 游戏相关链接 0. 前言 我们已经学习了如何利用深度 Q 学习来进行 Gym 中的 CartPole 游戏。在本节中&#xff0c;我们将…