173. 二叉搜索树迭代器

本文深入解析二叉搜索树迭代器的实现原理,包括O(1)时间复杂度和O(h)空间复杂度的难点攻克。通过具体代码示例,展示了如何使用栈结构进行中序遍历,实现next()和hasNext()方法,获取二叉搜索树的下一个最小值。

二叉搜索树迭代器 考了几个知识点:1. 二叉搜索树迭代器 2. 迭代器。

难点就是O1的时间复杂度以及Oh 的空间复杂度。

/**

 * Definition for a binary tree node.

 * struct TreeNode {

 *     int val;

 *     TreeNode *left;

 *     TreeNode *right;

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

 * };

 */

class BSTIterator {

private:

    stack<TreeNode* > s;

public:

    BSTIterator(TreeNode* root) {

        TreeNode* current = root;

        while(current){

            s.push(current);

            current = current->left;

        }

    }

    /** @return the next smallest number */

    int next() {

        TreeNode* top_current = s.top(); s.pop();

        int current = top_current->val;

        top_current = top_current->right;

        while(top_current){

            s.push(top_current);

            top_current = top_current->left;

        }

        return current;

    }  

    /** @return whether we have a next smallest number */

    bool hasNext() {

        return !s.empty();

    }

};

/**

 * Your BSTIterator object will be instantiated and called as such:

 * BSTIterator* obj = new BSTIterator(root);

 * int param_1 = obj->next();

 * bool param_2 = obj->hasNext();

 */

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