层序遍历
看完本篇可以一口气刷十道题,试一试, 层序遍历并不难,大家可以很快刷了十道题。
本题的思路比较简单,第二遍看的时候肯定会忘记。
本题的思路比较简单,第二遍看的时候肯定会忘记。

题目链接:
102:层序遍历力扣
/**
* 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:
vector<vector<int>> levelOrder(TreeNode* root) {
//首先声明一个队列
queue<TreeNode*> que;
//将队列里面放置相应的节点
if(root!=nullptr) que.push(root);
//用来存放结果的二维数组
vector<vector<int>> result;//二维数组用来存放结果
//判断相应的队列是否为空
while(!que.empty())
{
//判断相应的队列的大小
int size = que.size();
//放置二维数组的值
vector<int> use;
for(int i = 0;i<size;i++)
{
//拿出队列之中的值
TreeNode* val1 = que.front();
que.pop();//弹出
use.push_back(val1->val);//得到值
//重新赋值
if(val1->left)
{
que.push(val1->left);
}
if(val1->right)
{
que.push(val1->right);
}
}
//将结果放入的相应的二维数组
result.push_back(use);
}
return result;
}
};
226.翻转二叉树
一看就会,一写就懵。
题目链接:力扣
思路:使用前序和后序实现相应的功能。前序遍历是中左右,我们要进行的过程是交换左右两边的节点。这一道题的思路是比较简单的
/**
* 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* invertTree(TreeNode* root) {
if(root==nullptr) return root;
swap(root->left,root->right);//中 可以放置到最后
invertTree(root->left);//左
invertTree(root->right);//右
return root;
}
};
101.对称二叉树 2
题目链接:力扣
思路是判断两个树是否能够进行相应的翻转,进行比较相应的左右节点是否相等。本题的关键是使用后序遍历:左中右,这道题如果要是理解了,是非常简单的。
/**
* 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:
bool compare(TreeNode* left,TreeNode* right)
{
if(left==nullptr&&right!=nullptr)
{
return false;
}
else if(left!=nullptr&&right==nullptr)
{
return false;
}
else if(left==nullptr&&right==nullptr)
{
return true;
}
else if(left->val!=right->val)
{
return false;
}
bool compareO = compare(left->left,right->right); //外层的比较
bool compareI = compare(left->right,right->left); //内层的比较
return compareO&&compareI;
}
bool isSymmetric(TreeNode* root) {
if(root==nullptr) return true;
return compare(root->left,root->right);
}
};