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📝前言说明:
本专栏主要记录本人的基础算法学习以及刷题记录,使用语言为C++。
每道题我会给出LeetCode上的题号(如果有题号),题目,以及最后通过的代码。没有题号的题目大多来自牛客网。对于题目的讲解,主要是个人见解,如有不正确,欢迎指正,一起进步!
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题目
- 965. 单值二叉树
- 104. 二叉数的最大深度
- 144. 二叉树的前序遍历
- 100. 相同的树
- 101. 对称二叉树
- 572. 另一棵树的子树
- 牛客网KY11 二叉树遍历
965. 单值二叉树
大问题化小问题:如果该树是一个单值二叉树,则左右子树也一定是
处理单个问题思路:判断一条边上的两个节点的值想不想同。
class Solution {
public:bool isUnivalTree(TreeNode* root) {if(!root){return true;}if(root->left && (root -> val != root -> left -> val)){return false;}if(root->right && (root->val != root -> right -> val)){return false;}return isUnivalTree(root -> left) && isUnivalTree(root -> right);}
};
104. 二叉数的最大深度
大问题化小问题:一棵树的最大深度 = max(左子树最大深度,右子树最大深度) + 1
处理单个问题:遇到叶子节点,返回 1
class Solution {
public:int maxDepth(TreeNode* root) {if(!root){return 0;}if(!root->left && !root->right){return 1;}return max(maxDepth(root->left), maxDepth(root->right)) + 1;}
};
注意,下面这种错误写法:
int maxDepth(TreeNode* root) {if(!root){return 0;}if(!root->left && !root->right){return 1;}return maxDepth(root->left) > maxDepth(root->right) ? maxDepth(root->left) + 1 : maxDepth(root->right) + 1;}
return maxDepth(root->left) > maxDepth(root->right) ? maxDepth(root->left) + 1 : maxDepth(root->right) + 1;
在这里,因为没有保存左子树和右子树的高度,所以会重新进入maxDepth(root->left)
再次计算。并且这里不是简单的计算两次的关系,而是本层调用两次下一层,下一层又调用两次下一次,2的n次的关系。
144. 二叉树的前序遍历
思路:把对根节点的处理操作放到什么位置就是什么遍历
class Solution {
public:vector<int> preorderTraversal(TreeNode* root) {if(root == nullptr){return ans;}ans.push_back(root->val);preorderTraversal(root -> left);preorderTraversal(root -> right);return ans;}
private:vector<int> ans;
};
100. 相同的树
大问题化小问题:如果两棵树相同,则他们的子树也一定相同
处理单个问题:1,保证以root为根的树的结构相同,2,保证节点的值相同
class Solution {
public:bool isSameTree(TreeNode* p, TreeNode* q) {if((!p && q) || (p && !q)) {return false;}if(!p && !q) {return true;}return p->val == q->val && isSameTree(p->left, q->left) && isSameTree(p->right, q->right);}
};
101. 对称二叉树
思路:因为根节点只有一个,所以不用管根节点,将树拆分成左右子树。对称,即:一颗树的左子树等于另一棵树的右子树
class Solution {bool isSametree(TreeNode* p, TreeNode* q){if(!p || !q) //这个确保树的结构是一样的{return p == q;}return p->val == q->val && isSametree(p->left,q->right) && isSametree(p->right,q->left);}
public:bool isSymmetric(TreeNode* root) {return isSametree(root->left, root->right);}
};
572. 另一棵树的子树
能复用代码的情况下,我劲量复用了
思路:遍历整棵树,以不同的节点为根节点,判断是否和subRoot相同
画一下递归图:
class Solution {bool isSametree(TreeNode* p, TreeNode* q){if(!p || !q){return p == q;}return p->val == q->val && isSametree(p->left, q->left) && isSametree(p->right, q->right);}
public:bool isSubtree(TreeNode* root, TreeNode* subRoot) {if(!root){return false;}if(root->val == subRoot->val && isSametree(root, subRoot)){return true;}return isSubtree(root->left, subRoot) || isSubtree(root->right, subRoot);}
};
牛客网KY11 二叉树遍历
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;// 注意:私有变量只能在类内被访问,及时外部有类的指针,也不能访问该类的私有变量
struct node
{node(char c): val(c){}char val;node* left = nullptr;node* right = nullptr;
};// 传引用或者指针...,才能修改外部的变量,不然修改的是实参的拷贝(即临时变量)
void build(node*& root, string& str)
{char c = str[0];str = str.substr(1); // 把第一个元素删掉if(c == '#'){return;}if(root == nullptr) // 当根节点不存在{root = new node(c);}build(root->left, str);build(root->right, str);
}void mid(node* root)
{if(root == nullptr){return;}mid(root->left);cout << root->val << ' ';mid(root->right);
}int main() {string str;while (cin >> str) { // 注意 while 处理多个 casenode* root = nullptr;build(root, str);mid(root);}
}
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