【LeetCode】117. Populating Next Right Pointers in Each Node II

题目描述:

方法一:

首先想到层级遍历,既然是层级遍历,心想没准之前102的函数可以拿来用于【斜眼笑】,于是写了这么个不伦不类的算法:

/**
 * Definition for binary tree with next pointer.
 * struct TreeLinkNode {
 *  int val;
 *  TreeLinkNode *left, *right, *next;
 *  TreeLinkNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    vector<vector<TreeLinkNode*> > result;
    void LevelOrderTraversal(TreeLinkNode* root, int level)
    {

	    if(!root) return;
	    if(result.size() == level)
            result.push_back(vector<TreeLinkNode*>());
	    result[level].push_back(root); 
	    LevelOrderTraversal(root->left, level+1);
	    LevelOrderTraversal(root->right, level+1);
    } 
    
    void connect(TreeLinkNode *root) {
        LevelOrderTraversal(root, 0);
        for(int i=0; i<result.size(); i++)
        {
            for(int j=0; j<result[i].size()-1; j++)
            {
                result[i][j]->next = result[i][j+1];
                result[i][result[i].size()-1]->next = NULL;
            }
        }
    }
};

果然可以,结果还不错 

方法二:

正常的队列层级遍历做法:

/**
 * Definition for binary tree with next pointer.
 * struct TreeLinkNode {
 *  int val;
 *  TreeLinkNode *left, *right, *next;
 *  TreeLinkNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL), next(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    
    queue<TreeLinkNode* > q;
    
    void connect(TreeLinkNode *root) {
        if(root == NULL)return;
        q.push(root);
        while(!q.empty())
        {
            int n = q.size();
            TreeLinkNode* tmp;
            TreeLinkNode* cur;
            tmp = q.front();
            q.pop();
            if(tmp->left) q.push(tmp->left);
            if(tmp->right) q.push(tmp->right);
            for(int i=0; i<n-1; i++)
            {
                cur = q.front();
                q.pop();
                tmp->next = cur;
                tmp = cur;
                if(tmp->left) q.push(tmp->left);
                if(tmp->right) q.push(tmp->right);

            }
            tmp->next = NULL;
            
        }
    }
};

 上面的两种方法都只是24ms,并不是最快,于是在题解中找到了16ms的solution:

class Solution {
public:
    void connect(TreeLinkNode *root) {
        if (!root) return;
        queue<TreeLinkNode*> que;
        que.push(root);
        while (que.size() > 0) {
            int size = que.size();
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                TreeLinkNode* node = que.front();
                que.pop();
                node->next = (i==size-1)?nullptr:que.front();
                if ( node->left ) que.push(node->left);
                if ( node->right ) que.push(node->right);
            }
        }
    }
};

 

在电子设计自动化(EDA)领域,Verilog HDL 是一种重要的硬件描述语言,广泛应用于数字系统的设计,尤其是在嵌入式系统、FPGA 设计以及数字电路教学中。本文将探讨如何利用 Verilog HDL 实现一个 16×16 点阵字符显示功能。16×16 点阵显示器由 16 行和 16 列的像素组成,共需 256 个二进制位来控制每个像素的亮灭,常用于简单字符或图形显示。 要实现这一功能,首先需要掌握基本的逻辑门(如与门、或门、非门、与非门、或非门等)和组合逻辑电路,以及寄存器和计数器等时序逻辑电路。设计的核心是构建一个模块,该模块接收字符输入(如 ASCII 码),将其转换为 16×16 的二进制位流,进而驱动点阵的 LED 灯。具体而言,该模块包含以下部分:一是输入接口,通常为 8 位的 ASCII 码输入,用于指定要显示的字符;二是内部存储,用于存储字符对应的 16×16 点阵数据,可采用寄存器或分布式 RAM 实现;三是行列驱动逻辑,将点阵数据转换为驱动 LED 矩阵的信号,包含 16 个行输出线和 16 个列使能信号,按特定顺序选通点亮对应 LED;四是时序控制,通过计数器逐行扫描,按顺序控制每行点亮;五是复用逻辑(可选),若点阵支持多颜色或亮度等级,则需额外逻辑控制像素状态。 设计过程中,需用 Verilog 代码描述上述逻辑,并借助仿真工具验证功能,确保能正确将输入字符转换为点阵显示。之后将设计综合到目标 FPGA 架构,通过配置 FPGA 实现硬件功能。实际项目中,“led_lattice”文件可能包含 Verilog 源代码、测试平台文件、配置文件及仿真结果。其中,测试平台用于模拟输入、检查输出,验证设计正确性。掌握 Verilog HDL 实现 16×16 点阵字符显示,涉及硬件描述语言基础、数字逻辑设计、字符编码和 FPGA 编程等多方面知识,是学习
### 如何在 VSCode 中安装和配置 LeetCode 插件以及 Node.js 运行环境 #### 安装 LeetCode 插件 在 VSCode 的扩展市场中搜索 `leetcode`,找到官方提供的插件并点击 **Install** 按钮进行安装[^1]。如果已经安装过该插件,则无需重复操作。 #### 下载与安装 Node.js 由于 LeetCode 插件依赖于 Node.js 环境,因此需要下载并安装 Node.js。访问官方网站 https://nodejs.org/en/ 并选择适合当前系统的版本(推荐使用 LTS 版本)。按照向导完成安装流程后,需确认 Node.js 是否成功安装到系统环境中[^2]。 可以通过命令行运行以下代码来验证: ```bash node -v npm -v ``` 上述命令应返回对应的 Node.js 和 npm 的版本号。如果没有正常返回版本信息,则可能未正确配置环境变量。 #### 解决环境路径问题 即使完成了 Node.js 的安装,仍可能出现类似 “LeetCode extension needs Node.js installed in environment path” 或者 “command ‘leetcode.toggleLeetCodeCn’ not found” 的错误提示[^3]。这通常是因为 VSCode 未能识别全局的 Node.js 路径或者本地安装的 nvm 默认版本未被正确加载[^4]。 解决方法如下: 1. 手动指定 Node.js 可执行文件的位置 在 VSCode 设置界面中输入关键词 `leetcode`,定位至选项 **Node Path**,将其值设为实际的 Node.js 安装目录下的 `node.exe` 文件位置。例如:`C:\Program Files\nodejs\node.exe`。 2. 使用 NVM 用户管理工具调整默认版本 如果通过 nvm 工具切换了不同的 Node.js 版本,请确保设置了默认使用的版本号。可通过以下指令实现: ```bash nvm alias default <version> ``` 重新启动 VSCode 后测试功能键是否恢复正常工作状态。 --- #### 配置常用刷题语言 最后一步是在 VSCode 设置面板中的 LeetCode 插件部分定义个人习惯采用的主要编程语言作为默认提交方式之一。这样可以减少频繁修改编码风格的时间成本。 --- ### 总结 综上所述,要在 VSCode 上顺利启用 LeetCode 插件及其关联服务,除了基本插件本身外还需额外准备支持性的后台框架——即 Node.js 应用程序引擎;同时针对特定场景下产生的兼容性障碍采取针对性措施加以修正即可达成目标[^3]。
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