剑指offer:按之字形顺序打印二叉树

本文介绍了一种使用两个栈实现的算法,该算法能够按照之字形顺序打印二叉树,即从左到右,再从右到左交替进行。通过详细解释和代码示例,展示了如何有效地处理二叉树的层级遍历。

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题目描述:请实现一个函数按照之字形打印二叉树,即第一行按照从左到右的顺序打印,第二层按照从右至左的顺序打印,第三行按照从左到右的顺序打印,其他行以此类推。

按之字形打印二叉树:

也就是说根节点打印之后,第二行从右向左打印,第三行从左向右打印

以此类推

如图: 因此我们利用两个栈进行处理

第二层从右向左打印   就相当于   第一层的子树以先左后右入栈时的出栈顺序

第三层从左向右打印  就相当于   第二层的子树以先右后左入栈时的出栈顺序

struct TreeNode {
int val;
struct TreeNode *left;
struct TreeNode *right;
TreeNode(int x) :
val(x), left(NULL), right(NULL) {
}
};

class Solution {
public:
	vector<vector<int> > Print(TreeNode* pRoot) 
	{
		vector<vector<int>> result;
		//根节点不为空,首先将根节点压入奇数栈
		//循环条件:奇数栈或者偶数栈不为空,说明仍有数据

		stack<TreeNode*> jishu, oushu;
		if (pRoot != nullptr)
		{
			jishu.push(pRoot);
		}
		TreeNode* cur = nullptr;
		while (!jishu.empty() || !oushu.empty())
		{
			vector<int> data;
			if (!jishu.empty())
			{
				while (!jishu.empty())
				{
					//将偶数行的节点存入偶数栈中,但仍注意保存奇数栈
					cur = jishu.top();
					//要保存奇数行的数据
					data.push_back(jishu.top()->val);
					jishu.pop();
					if (cur->left != nullptr)
						oushu.push(cur->left);
					if (cur->right != nullptr)
						oushu.push(cur->right);
				}
				result.push_back(data);
			}
			//将奇数行的数据存入结果数组
			else if (!oushu.empty())
			{
				while (!oushu.empty())
				{
					cur = oushu.top();
					data.push_back(oushu.top()->val);
					oushu.pop();
					if (cur->right != nullptr)
						jishu.push(cur->right);
					if (cur->left != nullptr)
						jishu.push(cur->left);
				}
				result.push_back(data);
			}
		}
	return result;
	}

};

 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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