Two elements of a binary search tree (BST) are swapped by mistake.
Recover the tree without changing its structure.
Note:
A solution using O(n) space is pretty straight forward. Could you devise a constant space solution?
http://oj.leetcode.com/problems/recover-binary-search-tree/
二叉排序树中有两个节点被交换了,要求把树恢复成二叉排序树。
最简单的办法,中序遍历二叉树生成序列,然后对序列中排序错误的进行调整。最后再进行一次赋值操作。
但这种方法要求n的空间复杂度,题目中要求空间复杂度为常数,所以需要换一种方法。
递归中序遍历二叉树,设置一个pre指针,记录当前节点中序遍历时的前节点,如果当前节点大于pre节点的值,说明需要调整次序。
有一个技巧是如果遍历整个序列过程中只出现了一次次序错误,说明就是这两个相邻节点需要被交换。如果出现了两次次序错误,那就需要交换这两个节点。
原文地址:http://blog.youkuaiyun.com/worldwindjp/article/details/21694179
Recover the tree without changing its structure.
Note:
A solution using O(n) space is pretty straight forward. Could you devise a constant space solution?
http://oj.leetcode.com/problems/recover-binary-search-tree/
二叉排序树中有两个节点被交换了,要求把树恢复成二叉排序树。
最简单的办法,中序遍历二叉树生成序列,然后对序列中排序错误的进行调整。最后再进行一次赋值操作。
但这种方法要求n的空间复杂度,题目中要求空间复杂度为常数,所以需要换一种方法。
递归中序遍历二叉树,设置一个pre指针,记录当前节点中序遍历时的前节点,如果当前节点大于pre节点的值,说明需要调整次序。
有一个技巧是如果遍历整个序列过程中只出现了一次次序错误,说明就是这两个相邻节点需要被交换。如果出现了两次次序错误,那就需要交换这两个节点。
AC代码:
public class Solution {
TreeNode mistake1, mistake2;
TreeNode pre;
public void recursive_traversal(TreeNode root) {
if(root==null) {
return;
}
if(root.left!=null) {
recursive_traversal(root.left);
}
if(pre!=null&&root.val<pre.val) {
if(mistake1==null) {
mistake1 = pre;
mistake2 = root;
} else {
mistake2 = root;
}
}
pre = root;
if(root.right!=null) {
recursive_traversal(root.right);
}
}
public void recoverTree(TreeNode root) {
//pre必须设为null,通过遍历的时候设进去。因为是中序遍历,所以pre应该是深层叶子左子树的父节点。
recursive_traversal(root);
if(mistake1!=null&&mistake2!=null) {
int tmp = mistake1.val;
mistake1.val = mistake2.val;
mistake2.val = tmp;
}
}
}
原文地址:http://blog.youkuaiyun.com/worldwindjp/article/details/21694179

文章介绍了一种在不改变二叉搜索树结构的情况下,解决两个节点被错误交换的问题的方法。通过对二叉树进行递归中序遍历并利用一个额外的指针来跟踪前一个节点,可以在常数空间复杂度内找到并修正错误的节点。
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