408算法题leetcode--第17天

101. 对称二叉树

  • 101. 对称二叉树
  • 思路:递归,对称即两个子树的左边和右边分别一样;一个子树是左中右遍历,另一个是右中左遍历;写的时候可以分三步,确定函数参数以及返回类型,确定终止条件,确定递归逻辑
  • 时间和空间:O(n)
/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:bool check(TreeNode* lhs, TreeNode* rhs){if(!lhs && !rhs) return true;if(!lhs || !rhs) return false;return lhs->val == rhs->val && check(lhs->left, rhs->right) && check(lhs->right, rhs->left);}bool isSymmetric(TreeNode* root) {return check(root, root);}
};

226. 翻转二叉树

  • 226. 翻转二叉树
  • 思路:如注释;其实就是树的后序遍历
  • 时间和空间:O(n)
/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:TreeNode* invertTree(TreeNode* root) {// 翻转左边,翻转右边,当前节点的left和right互换if(root == nullptr) return nullptr;TreeNode* left = invertTree(root->left);TreeNode* right = invertTree(root->right);root->left = right;root->right = left;return root;}
};

103. 二叉树的锯齿形层序遍历

  • 103. 二叉树的锯齿形层序遍历
  • 思路:入队和正常bfs相同,但是需要临时数组做翻转/用双端队列存储
  • 时间和空间:O(n)
/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:vector<vector<int>> zigzagLevelOrder(TreeNode* root) {vector<vector<int>>ret;if(root == nullptr) return ret;queue<TreeNode*>q;q.push(root);while(!q.empty()){int size = q.size();vector<int>temp_ret;for(int i = 0; i < size; i++){TreeNode* temp = q.front();q.pop();temp_ret.push_back(temp->val);if(temp->left) q.push(temp->left);if(temp->right) q.push(temp->right);}if(ret.size() % 2 == 1) reverse(temp_ret.begin(), temp_ret.end());ret.push_back(temp_ret);} return ret;}
};
  • 双端存储的
/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:vector<vector<int>> zigzagLevelOrder(TreeNode* root) {vector<vector<int>>ret;if(root == nullptr) return ret;queue<TreeNode*>q;q.push(root);int left_order = 1;while(!q.empty()){int size = q.size();deque<int>dq;for(int i = 0; i < size; i++){TreeNode* temp = q.front();q.pop();if(left_order){dq.push_back(temp->val);} else {dq.push_front(temp->val);}if(temp->left) q.push(temp->left);if(temp->right) q.push(temp->right);}ret.emplace_back(vector<int>(dq.begin(), dq.end()));left_order = !left_order;} return ret;}
};

105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树

  • 105. 从前序与中序遍历序列构造二叉树
  • 思路:前序找根节点,中序找到对应节点然后进行数组的分割,最后递归两边继续
  • 时间和空间:O(n)
/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}*     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}* };*/
class Solution {
public:TreeNode* buildTree(vector<int>& preorder, vector<int>& inorder) {if(preorder.empty()) return nullptr;// 前序找根节点TreeNode* root = new TreeNode(preorder[0]);if(preorder.size() == 1) return root;// 中序找对应节点的位置int id = 0, size = inorder.size();for(; id < size; id++){if(inorder[id] == root->val){break;}}// 分割两个数组vector<int>left_in{inorder.begin(), inorder.begin() + id};vector<int>right_in{inorder.begin() + id + 1, inorder.end()};vector<int>left_pre{preorder.begin() + 1, preorder.begin() + id + 1};vector<int>right_pre{preorder.begin() + id + 1, preorder.end()};root->left = buildTree(left_pre, left_in);root->right = buildTree(right_pre, right_in);return root;}
};

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/web/53783.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

C++模拟实现list:list、list类的初始化和尾插、list的迭代器的基本实现、list的完整实现、测试、整个list类等的介绍

文章目录 前言一、list二、list类的初始化和尾插三、list的迭代器的基本实现四、list的完整实现五、测试六、整个list类总结 前言 C模拟实现list&#xff1a;list、list类的初始化和尾插、list的迭代器的基本实现、list的完整实现、测试、整个list类等的介绍 一、list list本…

影响6个时序Baselines模型的代码Bug

前言 我是从去年年底开始入门时间序列研究&#xff0c;但直到最近我读FITS这篇文章的代码时&#xff0c;才发现从去年12月25号就有人发现了数个时间序列Baseline的代码Bug。如果你已经知道这个Bug了&#xff0c;那可以忽略本文&#xff5e; 这个错误最初在Informer&#xff0…

web入门

什么是spring 特点&#xff1a;配置繁琐&#xff0c;入门难度大&#xff0c;提出了springboot 1.springbootweb入门例子 2.http协议 2.1概述 2.2请求协议 由三部分组成&#xff1a;请求行、请求头、请求体 2.3响应协议 2.4协议解析

云桌面+数字人:开启直播新纪元

随着科技的飞速发展&#xff0c;直播行业也在不断变革。云桌面和数字人直播作为新兴力量&#xff0c;正逐渐崭露头角&#xff0c;受到了广泛关注。 云桌面技术的出现&#xff0c;为直播带来了全新的可能性。它不再依赖传统的本地硬件设备&#xff0c;而是通过云计算提供弹性可…

我与Linux的爱恋:命令行参数|环境变量

​ ​ &#x1f525;个人主页&#xff1a;guoguoqiang. &#x1f525;专栏&#xff1a;Linux的学习 文章目录 一.命令行参数二.环境变量1.环境变量的基本概念2.查看环境变量的方法3.环境变量相关命令4.环境变量的组织方式以及获取环境变量的三种方法 环境变量具有全局属性 一…

C++map与set

文章目录 前言一、map和set基础知识二、set与map使用示例1.set去重操作2.map字典统计 总结 前言 本章主要介绍map和set的基本知识与用法。 一、map和set基础知识 map与set属于STL的一部分&#xff0c;他们底层都是是同红黑树来实现的。 ①set常见用途是去重 &#xff0c;set不…

数据技术进化史:从数据仓库到数据中台再到数据飞轮的旅程

随着大数据时代的到来&#xff0c;数据已经成为企业的核心资产之一。在过去几十年间&#xff0c;数据技术也随之不断演进&#xff0c;从早期的数据仓库到近年来热门的数据中台&#xff0c;再到正在快速发展的数据飞轮概念&#xff0c;每一步都是技术革新的体现。 一、数据仓库&…

电商跨境电商商城系统/网上商城接口/电商数据接口详情

电商API接口背景&#xff1a;电商运营中&#xff0c;数据分析这项工作越来越重要&#xff0c;许多品牌方也越来越热衷去做电商数据分析。不过&#xff0c;全面的数据该如何获取呢&#xff0c;此时&#xff0c;电商数据接口的重要性便凸显出来了。 电商API数据接口主要有以下特…

外包干了两年,收获真不少...

有一种打工人的羡慕&#xff0c;叫做“大厂”。 真是年少不知大厂香&#xff0c;错把青春插稻秧。 但是&#xff0c;在深圳有一群比大厂员工更庞大的群体&#xff0c;他们顶着大厂的“名”&#xff0c;做着大厂的工作&#xff0c;还可以享受大厂的伙食&#xff0c;却没有大厂…

深度伪造语音检测(Deepfake Speech Detection, DSD)全面概述

近期&#xff0c;深度学习技术和神经网络在生成型人工智能领域已取得重大突破。如今&#xff0c;关键的通信媒介&#xff0c;如音频、图像、视频和文本&#xff0c;均能实现自动生成&#xff0c;并广泛应用于诸多领域&#xff0c;包括聊天机器人系统&#xff08;如ChatGPT&…

Kettle9连接mysql8.0.36失败处理

一、问题描述 kettle作为数据转换同步的工具&#xff0c;使用java开发&#xff0c;连接数据库使用jar的驱动包&#xff0c;比如oracle连接使用ojdbc8.jar&#xff0c;mysql连接使用mysql-connect-java-8.0.*,但是截止目前mysql8.0.33到8.0.36在官网是没有mysql驱动包的&#x…

IPD如何解决产品开发的典型问题

IPD&#xff08;Integrated Product Development&#xff0c;集成产品开发&#xff09;是一种领先的、成熟的产品开发的管理思想和管理模式。它是根据大量成功的产品开发管理实践总结出来的&#xff0c;并被大量实践证明的高效的产品开发模式。从汉捷咨询二十多年来为五百多家企…

18724 二叉树的遍历运算

### 思路 1. **递归构建树**&#xff1a; - 先序遍历的第一个节点是根节点。 - 在中序遍历中找到根节点的位置&#xff0c;左边部分是左子树&#xff0c;右边部分是右子树。 - 递归构建左子树和右子树。 2. **递归生成后序遍历**&#xff1a; - 递归生成左子树的…

飞睿智能实时雷达活体探测传感器模块,智能家居静止检测实时感知人员有无

随着科技的飞速发展&#xff0c;我们的生活正在经历着未有的创新。在这个创新的浪潮中&#xff0c;实时雷达活体探测传感器模块的技术正逐渐崭露头角&#xff0c;以其独特的优势为我们的生活带来安全与便捷。今天&#xff0c;我们就来详细探讨一下这项技术&#xff0c;看看它是…

【DP解密多重背包问题】:优化策略与实现

文章目录 什么是多重背包问题&#xff1f;多重背包问题的数学模型 例题多重背包问题Ⅰ多重背包问题Ⅱ 总结 什么是多重背包问题&#xff1f; 多重背包问题是一个经典的组合优化问题。与标准背包问题不同&#xff0c;在多重背包问题中&#xff0c;每种物品可以选择多个&#xf…

蓝桥杯15届C/C++B组省赛题目

问题描述 小蓝组织了一场算法交流会议&#xff0c;总共有 5050 人参加了本次会议。在会议上&#xff0c;大家进行了握手交流。按照惯例他们每个人都要与除自己以外的其他所有人进行一次握手 (且仅有一次)。但有 77 个人&#xff0c;这 77 人彼此之间没有进行握手 (但这 77 人与…

langchain v0.3更新了什么?

版本改动 这是具体改动的链接 官方blog首先说明了&#xff1a; 所有软件包已在内部从 Pydantic 1 升级到 Pydantic 2。 所有软件包都完全支持在用户代码中使用 Pydantic 2&#xff0c;而无需使用 langchain_core.pydantic_v1 或 pydantic.v1 等桥接程序。 由于 Pydantic 1 已…

【HTTP】请求“报头”(Host、Content-Length/Content-Type、User-Agent(简称 UA))

Host 表示服务器主机的地址和端口号 URL 里面不是已经有 Host 了吗&#xff0c;为什么还要写一次&#xff1f; 这里的 Host 和 URL 中的 IP 地址、端口什么的&#xff0c;绝大部分情况下是一样的&#xff0c;少数情况下可能不同当前我们经过某个代理进行转发。过程中&#xf…

2024年项目经理不能错过的开源项目管理系统大盘点:全面指南

在2024年&#xff0c;随着项目管理领域的不断发展&#xff0c;开源项目管理系统成为了项目经理们提升工作效率的利器。本文将全面盘点几款备受推荐的开源项目管理系统&#xff0c;帮助项目经理们找到最佳选择&#xff0c;不容错过。 在项目管理日益复杂的今天&#xff0c;开源项…

腾讯云点播及声音上传

文章目录 1、开通腾讯云点播2、获取腾讯云API密钥3、完成声音上传3.1、引入依赖3.2、参考&#xff1a;接入点地域3.3、参考&#xff1a;任务流设置3.4、首先修改配置&#xff1a;3.4.1、 3.5、TrackInfoApiController --》 uploadTrack()3.6、VodServiceImpl --》 uploadTrack(…