LeetCode: Binary Tree Level Order Traversal II

本文介绍了一种从底向上、从左至右遍历二叉树的方法,通过使用两个队列交替存放不同层级的节点,并利用栈结构来实现逆序存储每层的节点值,最终得到一个从底层开始的层次遍历结果。

思路:这个题目思路非常清晰,设置两个队列来记录每一层节点的顺序,用一个栈结构来记录每一层的结果,最后依次弹出栈保存到vector结构中,就是从底向上、从左至右的结果。

code:

class Solution {
public:
    vector<vector<int> > levelOrderBottom(TreeNode *root) {
        vector<vector<int> > ret;
        stack<vector<int> > retStack;
        if(root == NULL) return ret;
        queue<TreeNode *> Q1,Q2;
        Q1.push(root);
        while(!Q1.empty()){
            vector<int> temp;
            while(!Q1.empty()){
                TreeNode * t = Q1.front();
                Q1.pop();
                temp.push_back(t->val);
                if(t->left != NULL)
                    Q2.push(t->left);
                if(t->right != NULL)
                    Q2.push(t->right);
            }
            retStack.push(temp);
            while(!Q2.empty()){
                TreeNode * t = Q2.front();
                Q1.push(t);
                Q2.pop();
            }
        }
        while(!retStack.empty()){
            vector<int> temp = retStack.top();
            retStack.pop();
            ret.push_back(temp);
        }
        return ret;
    }
};


内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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