二叉树展开为链表
给你二叉树的根结点 root ,请你将它展开为一个单链表:
展开后的单链表应该同样使用 TreeNode ,其中 right 子指针指向链表中下一个结点,而左子指针始终为 null 。
展开后的单链表应该与二叉树 先序遍历 顺序相同。

示例 1:
输入:root = [1,2,5,3,4,null,6]
输出:[1,null,2,null,3,null,4,null,5,null,6]
示例 2:
输入:root = []
输出:[]
示例 3:
输入:root = [0]
输出:[0]
提示:
树中结点数在范围 [0, 2000] 内
-100 <= Node.val <= 100
进阶: 你可以使用原地算法(O(1) 额外空间)展开这棵树吗
emmm怎么说,写了三天的一个代码,有想过多一个顺序表的空间,但想试试别的…给自己挖了个不小的坑。一度觉得自己的方法好诡异,基本思路是把左子树上的结点一个一个插入到右子树上去,再把左子树上的结点放空。但中间需要考虑的细节很多,而且对递归的想象力有限,基本是一点点调出来的代码:
/**
* 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* now = new TreeNode();
TreeNode* now11 = new TreeNode();
int flag = 0;
void insertRight(TreeNode* root) {
TreeNode* tmp = new TreeNode();
tmp->val = root->val;
tmp->left = nullptr;
tmp->right = now->right;
now->right = tmp;
now = tmp;
}
void preOrder(TreeNode* root) {
if (root != nullptr) {
if (!flag) {
now = root;
now11 = root;
flag = 1;
}
else insertRight(root);
}
else {
return;
}
preOrder(root->left);
root->left = nullptr;
if (root==now11) preOrder(now->right);
else preOrder(root->right);
}
void flatten(TreeNode* root) {
preOrder(root);
now->right = nullptr;
}
};
进步实在是缓慢,叹口大气。