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今天小編給大家分享一下C++二叉樹層序遍歷實例分析的相關知識點,內容詳細,邏輯清晰,相信大部分人都還太了解這方面的知識,所以分享這篇文章給大家參考一下,希望大家閱讀完這篇文章后有所收獲,下面我們一起來了解一下吧。
Example 1:
Input: root = [3,9,20,null,null,15,7]
Output: [[15,7],[9,20],[3]]
Example 2:
Input: root = [1]
Output: [[1]]
Example 3:
Input: root = []
Output: []
Constraints:
The number of nodes in the tree is in the range [0, 2000].
-1000 <= Node.val <= 1000
從底部層序遍歷其實還是從頂部開始遍歷,只不過最后存儲的方式有所改變,可以參見博主之前的博文 Binary Tree Level Order Traversal, 參見代碼如下:
解法一:
class Solution { public: vector<vector<int> > levelOrderBottom(TreeNode* root) { if (!root) return {}; vector<vector<int>> res; queue<TreeNode*> q{{root}}; while (!q.empty()) { vector<int> oneLevel; for (int i = q.size(); i > 0; --i) { TreeNode *t = q.front(); q.pop(); oneLevel.push_back(t->val); if (t->left) q.push(t->left); if (t->right) q.push(t->right); } res.insert(res.begin(), oneLevel); } return res; } };
下面來看遞歸的解法,由于遞歸的特性,我們會一直深度優先去處理左子結點,那么勢必會穿越不同的層,所以當要加入某個結點的時候,必須要知道當前的深度,所以使用一個變量 level 來標記當前的深度,初始化帶入0,表示根結點所在的深度。由于需要返回的是一個二維數組 res,開始時由于不知道二叉樹的深度,不知道有多少層,所以無法實現申請好二維數組的大小,只有在遍歷的過程中不斷的增加。那么什么時候該申請新的一層了呢,當 level 等于二維數組的大小的時候,為啥是等于呢,不是說要超過當前的深度么,這是因為 level 是從0開始的,就好比一個長度為n的數組A,你訪問 A[n] 是會出錯的,當 level 等于數組的長度時,就已經需要新申請一層了,新建一個空層,繼續往里面加數字,參見代碼如下:
解法二:
class Solution { public: vector<vector<int>> levelOrderBottom(TreeNode* root) { vector<vector<int>> res; levelorder(root, 0, res); return vector<vector<int>> (res.rbegin(), res.rend()); } void levelorder(TreeNode* node, int level, vector<vector<int>>& res) { if (!node) return; if (res.size() == level) res.push_back({}); res[level].push_back(node->val); if (node->left) levelorder(node->left, level + 1, res); if (node->right) levelorder(node->right, level + 1, res); } };
以上就是“C++二叉樹層序遍歷實例分析”這篇文章的所有內容,感謝各位的閱讀!相信大家閱讀完這篇文章都有很大的收獲,小編每天都會為大家更新不同的知識,如果還想學習更多的知識,請關注億速云行業資訊頻道。
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