代码随想录算法训练营第17天 | 第六章 二叉树part05


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654.最大二叉树

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给定一个不重复的整数数组 nums 。 最大二叉树 可以用下面的算法从 nums 递归地构建:
1.创建一个根节点,其值为 nums 中的最大值。
2.递归地在最大值 左边 的 子数组前缀上 构建左子树。
3.递归地在最大值 右边 的 子数组后缀上 构建右子树。
返回 nums 构建的 最大二叉树 。

class Solution {
public:
    TreeNode* constructMaximumBinaryTree(vector<int>& nums) {
        TreeNode* node = new TreeNode(0);
        if (nums.size() == 1) {
            node->val = nums[0];
            return node;
        }
        // 找到nums中最大值及最大值对应的下标
        int MaxValue = 0;
        int index = 0;
        for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
            if (nums[i] > MaxValue) {
                MaxValue = nums[i];
                index = i;
            }
        }
        node->val = MaxValue;

        // 左边的节点构造左子树
        if (index > 0) {
            vector<int> newVec(nums.begin(), nums.begin() + index);
            node->left = constructMaximumBinaryTree(newVec);
        }
        if (nums.size() - index > 1) {
            vector<int> newVec(nums.begin() + index + 1, nums.end());
            node->right = constructMaximumBinaryTree(newVec);
        }
        return node;
    }
};

617.合并二叉树

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给你两棵二叉树: root1 和 root2 。
想象一下,当你将其中一棵覆盖到另一棵之上时,两棵树上的一些节点将会重叠(而另一些不会)。你需要将这两棵树合并成一棵新二叉树。合并的规则是:如果两个节点重叠,那么将这两个节点的值相加作为合并后节点的新值;否则,不为 null 的节点将直接作为新二叉树的节点。
返回合并后的二叉树。
注意: 合并过程必须从两个树的根节点开始。

class Solution {
public:
    TreeNode* mergeTrees(TreeNode* root1, TreeNode* root2) {
        // 终止条件:传入的节点root1 or root2==NULL
        if (root1 == NULL)
            return root2;
        if (root2 == NULL)
            return root1;
        root1->val += root2->val;
        root1->left = mergeTrees(root1->left, root2->left);
        root1->right = mergeTrees(root1->right, root2->right);
        return root1;
    }
};

700.二叉搜索树中的搜索

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给定二叉搜索树(BST)的根节点 root 和一个整数值 val。
你需要在 BST 中找到节点值等于 val 的节点。 返回以该节点为根的子树。 如果节点不存在,则返回 null 。

复习前文知识:

二叉搜索树是一个有序树:
若它的左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;
若它的右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;
它的左、右子树也分别为二叉搜索树

class Solution {
public:
    TreeNode* searchBST(TreeNode* root, int val) {
        if (root == NULL || root->val == val)
            return root;
        TreeNode* result = NULL;
        if (root->val > val)
            result = searchBST(root->left, val);
        if (root->val < val)
            result = searchBST(root->right, val);
        return result;
    }
};

98.验证二叉搜索树

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给你一个二叉树的根节点 root ,判断其是否是一个有效的二叉搜索树。
有效 二叉搜索树定义如下:
节点的左子树只包含 小于 当前节点的数。
节点的右子树只包含 大于 当前节点的数。
所有左子树和右子树自身必须也是二叉搜索树。

主要思路:中序遍历二叉树后存入数组,再判断数组是否有序

class Solution {
private:
    vector<int> vec;
    void traversal(TreeNode* root) {
        if (root == NULL)
            return;
        traversal(root->left);
        vec.push_back(root->val);
        traversal(root->right);
    }

public:
    bool isValidBST(TreeNode* root) {
        vec.clear();
        traversal(root);
        for (int i = 1; i < vec.size(); i++) {
            if (vec[i] <= vec[i - 1])
                return false;
        }
        return true;
    }
};

总结

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