【算法】平衡二叉树

难度:简单

题目

给定一个二叉树,判断它是否是 平衡二叉树

示例:

示例1:
在这里插入图片描述
输入:root = [3,9,20,null,null,15,7]
输出:true

示例2:
在这里插入图片描述
输入:root = [1,2,2,3,3,null,null,4,4]
输出:false

示例3:
输入:root = []
输出:true

提示:
● 树中的节点数在范围 [0, 5000] 内
● -104 <= Node.val <= 104

解题思路:

暴力解判断一棵二叉树是否是平衡二叉树,我们需要理解“平衡”的定义:对于树中的任意节点,它的左子树和右子树的高度差不超过1。这个问题可以通过自底向上递归的方式来解决,每个递归函数返回两个值:当前子树是否平衡以及该子树的高度。

  1. 定义递归函数:编写一个递归函数,该函数接收一个树节点作为参数。这个函数需要返回两个值:
    ○ 一个布尔值,表示以该节点为根的子树是否平衡。
    ○ 一个整数,表示以该节点为根的子树的高度。
  2. 基本情况
    ○ 如果节点为空,可以直接返回“平衡”状态(true)以及高度0,因为空树被认为是平衡的。
  3. 递归计算
    ○ 对当前节点的左子树进行递归调用,得到左子树是否平衡及高度。
    ○ 对当前节点的右子树进行递归调用,得到右子树是否平衡及高度。
  4. 判断并返回
    ○ 根据左、右子树的平衡状态和高度,判断当前节点的子树是否平衡:
    ■ 如果左、右子树都平衡且它们的高度差不超过1,则当前子树平衡。
    ■ 否则,当前子树不平衡。
    ○ 计算当前子树的高度,即左右子树高度中的较大者加1。
  5. 主函数调用:从根节点开始调用递归函数,仅关心返回的平衡状态,忽略高度信息。
JavaScript实现:
// 定义二叉树节点
class TreeNode {constructor(val, left = null, right = null) {this.val = val;this.left = left;this.right = right;}
}// 判断是否平衡的递归函数
function isBalancedHelper(node) {if (!node) return [true, 0]; // 空树,高度为0,平衡const [leftBalanced, leftHeight] = isBalancedHelper(node.left);const [rightBalanced, rightHeight] = isBalancedHelper(node.right);// 当前节点是否平衡的判断依据const balanced = leftBalanced && rightBalanced && Math.abs(leftHeight - rightHeight) <= 1;// 当前子树的高度const height = Math.max(leftHeight, rightHeight) + 1;return [balanced, height];
}// 主函数
function isBalanced(root) {return isBalancedHelper(root)[0]; // 只关心是否平衡的结果
}// 示例
//const root = new TreeNode(1,
//     new TreeNode(2,
//         new TreeNode(3),
//         new TreeNode(4)),
//     new TreeNode(2));
// console.log(isBalanced(root)); // 输出: false,因为右子树的左子树高度为2,导致不平衡

这段代码首先定义了二叉树节点的构造函数TreeNode,然后定义了辅助递归函数isBalancedHelper来判断子树的平衡状态和计算高度,最后是主函数isBalanced来调用辅助函数并返回是否平衡的结果。

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:http://www.mzph.cn/bicheng/45931.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

7.8 CompletableFuture

Future 接口理论知识复习 Future 接口&#xff08;FutureTask 实现类&#xff09;定义了操作异步任务执行的一些方法&#xff0c;如获取异步任务的执行结果、取消任务的执行、判断任务是否被取消、判断任务执行是否完毕等。 比如主线程让一个子线程去执行任务&#xff0c;子线…

day05-matplotlit设置图形各种参数

matplotlib网格 1. 显示网格:plt.grid() plt.grid(True, linestyle "--",color "gray", linewidth "0.5",axis x)显示网格linestyle&#xff1a;线型&#xff0c;“–”:表示网格是虚线&#xff0c;默认为实线color&#xff1a;网格颜色li…

数列分块<1>

本期是数列分块入门<1>。该系列的所有题目来自hzwer在LOJ上提供的数列分块入门系列。 Blog:http://hzwer.com/8053.html sto hzwer orz %%% [转载] -----------------------------------------------------------------…

JAVA设计模式>>结构型>>适配器模式

本文介绍23种设计模式中结构型模式的适配器模式 目录 1. 适配器模式 1.1 基本介绍 1.2 工作原理 1.3 适配器模式的注意事项和细节 1.4 类适配器模式 1.4.1 类适配器模式介绍 1.4.2 应用实例 1.4.3 注意事项和细节 1.5 对象适配器模式 1.5.1 基本介绍 1.5.2 …

VUE+ELEMENTUI表格的表尾合计

<el-table :data"XXXX" :summary-method"getSummaries" show-summary "true" > getSummaries(param) { const { columns, data } param; const sums []; columns.forEach((column, index) > { if (index 0) { sums[index] 合计; }…

FFM(Field-aware Factorization Machine -领域感知的因子分解机)解析及举例

FFM&#xff08;Field-aware Factorization Machines&#xff09;模型是一种广泛应用于推荐系统、广告点击率预测等领域的机器学习模型。与传统的因子分解机&#xff08;FM&#xff09;相比&#xff0c;FFM模型考虑了不同特征字段之间的交互关系&#xff0c;从而能够更好地捕捉…

树莓派pico入坑笔记,dht11使用及温湿度表制作

目录 关于树莓派pico和circuitpython的更多玩法&#xff0c;请看树莓派pico专栏 用到的库adafruit_dht&#xff0c;需要导入pico才能使用&#xff0c;在这里下载 样例程序 进阶玩法&#xff0c;显示信息的温湿度计 屏幕使用见树莓派pico专栏的ssd1306oled屏幕使用 代码 效…

Go 初始化一个字典

&#x1f49d;&#x1f49d;&#x1f49d;欢迎莅临我的博客&#xff0c;很高兴能够在这里和您见面&#xff01;希望您在这里可以感受到一份轻松愉快的氛围&#xff0c;不仅可以获得有趣的内容和知识&#xff0c;也可以畅所欲言、分享您的想法和见解。 推荐:「stormsha的主页」…

4K60无缝一体矩阵 HDMI2.0功能介绍

关于GF-HDMI0808S 4K60无缝一体矩阵的功能介绍&#xff0c;由于直接针对GF-HDMI0808S型号的具体信息较少&#xff0c;我将结合类似4K60无缝HDMI矩阵的一般功能特性和可能的GF-HDMI0808系列产品的特点来进行说明。请注意&#xff0c;以下信息可能不完全针对GF-HDMI0808S型号&…

springboot+vue系统开发

链接: https://pan.baidu.com/s/1P1YpHAx9QOBPxjFZ9SAbig 提取码: u6f1

Java基础(十九):集合框架

目录 一、Java集合框架体系二、Collection接口及方法1、添加2、判断3、删除4、其它 三、Iterator(迭代器)接口1、Iterator接口2、迭代器的执行原理3、foreach循环 四、Collection子接口1&#xff1a;List1、List接口特点2、List接口方法3、List接口主要实现类&#xff1a;Array…

GuLi商城-商品服务-API-品牌管理-统一异常处理

每个方法都加这段校验太麻烦了 准备做一个统一异常处理@ControllerAdvice 后台代码: package com.nanjing.gulimall.product.exception;import com.nanjing.common.exception.BizCodeEnum; import com.nanjing.common.utils.R; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import org…

【Linux】任务管理

这个任务管理&#xff08;job control&#xff09;是用在bash环境下的&#xff0c;也就是说&#xff1a;【当我们登录系统获取bashshell之后&#xff0c;在单一终端下同时执行多个任务的操作管理】。 举例来说&#xff0c;我们在登录bash后&#xff0c;可以一边复制文件、一边查…

代码随想录算法训练营第五十二天(图论)| 98. 所有可达路径、深度优先搜索、广度优先搜索

邻接矩阵 邻接矩阵是一种使用二维数组来表示图的方法。矩阵中的元素表示节点之间是否存在边。如果存在边&#xff0c;则对应的矩阵元素为1&#xff08;或边的权重&#xff09;&#xff1b;否则为0。 特点&#xff1a; 空间复杂度高&#xff1a;无论图是否稀疏&#xff0c;邻…

前端Canvas入门——一些注意事项

创建渐变的三种方法&#xff1a; createLinearGradient() - 线性渐变 createRadialGradient() - 径向渐变&#xff08;放射性渐变&#xff09; createConicGradient() - 锥形渐变 这三种的核心观点都是&#xff1a; 创建一个gradient对象&#xff0c;然后调用addColorStop()方法…

【java】力扣 合并两个有序链表

文章目录 题目描述题目链接思路代码 题目描述 将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。 题目链接 21. 合并两个有序链表 思路 先定义一个哨兵节点dummy&#xff0c;为了方便解题 然后定义一个节点pre&#xff0…

paddlepaddle2.6,paddleorc2.8,cuda12,cudnn,nccl,python10环境

1.安装英伟达显卡驱动 首先需要到NAVIDIA官网去查自己的电脑是不是支持GPU运算。 网址是&#xff1a;CUDA GPUs | NVIDIA Developer。打开后的界面大致如下&#xff0c;只要里边有对应的型号就可以用GPU运算&#xff0c;并且每一款设备都列出来相关的计算能力&#xff08;Compu…

为二进制文件添加.gnu_debugdata调试信息

前言 在使用gcc/g编译二进制文件过程中&#xff0c;如果添加了-g参数&#xff0c;编译出来的二进制文件会带有debug信息&#xff0c;供调试使用。但是debug信息往往占用空间很大&#xff0c;导致二进制文件太大&#xff0c;在发布到生产环境时&#xff0c;一般会去掉调试信息&…

(南京观海微电子)——电容应用及选取

什么是电容器&#xff1f; 电容器是一种在内部电场中储存能量的电子器件。它与电阻器、电感器一样&#xff0c;都是基本的无源电子元件。所有电容器都具有相同的基本结构&#xff0c;两块导电极板中间由绝缘体隔开&#xff0c;该绝缘体称为电介质&#xff0c;可在施加电场后发…

时间轮算法理解、Kafka实现

概述 TimingWheel&#xff0c;时间轮&#xff0c;简单理解就是一种用来存储若干个定时任务的环状队列&#xff08;或数组&#xff09;&#xff0c;工作原理和钟表的表盘类似。 关于环形队列&#xff0c;请参考环形队列。 时间轮由两个部分组成&#xff0c;一个环状数组&…