给定一个二叉树, 找到该树中两个指定节点的最近公共祖先
最近公共祖先的定义为:“对于有根树 T 的两个结点 p、q,最近公共祖先表示为一个结点 x,满足 x 是 p、q 的祖先且 x 的深度尽可能大(一个节点也可以是它自己的祖先)。”
示例一:
输入:root=[3,5,1,6,2,0,8,null,null,7,4] p=5 q=1
输出:3
示例二:
输入:root=[3,5,1,6,2,0,8,null,null,7,4] p=5 q=4
输出:5
解法一:递归
思路:递归的子条件是从根节点开始,如果当前节点左子树和右子树上都有p或q则当前节点是p和q的最近公共节点。或者若当前节点就是p节点或q节点,则它的左子树或者右子树有一个包含p节点或q节点,则当前节点就是最近公共节点。
代码如下:
class Solution { public: TreeNode*ans; bool dfs(TreeNode*root,TreeNode*p,TreeNode*q) { if (root==nullptr) { return false; } bool lson=dfs(root->left,p,q);//递归找左子树是否有p或q bool rson=dfs(root->right,p,q);//递归找右子树是否有p或q if ((lson&&rson)||(root->val==p->val||root->val==q->val)&&(lson||rson))//当前结点的左子树有p或q,且右子树也有p或q说明当前节点时最小祖先。或者当前节点是p或q,它的左子树或者右子树有p或q,说明它是最近祖先。 { ans=root;//最近祖先结点 } return lson||rson||root->val==p->val||root->val==q->val;//递归返回的结果,就是当前节点子树是否包含p或者q,当前节点是否是p或者q } TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) { dfs(root,p,q); return ans; } };
解法二:哈希表存储父节点
我们可以用哈希表存储所有节点的父节点,然后我们就可以利用节点的父节点信息从 p 结点开始不断往上跳,并记录已经访问过的节点,再从 q 节点开始不断往上跳,如果碰到已经访问过的节点,那么这个节点就是我们要找的最近公共祖先。
代码如下:
class Solution { public: unordered_map<int,TreeNode*> fa;//哈希表存父节点 unordered_map<int,bool> vis;//哈希表,标记已经出现过的数 void dfs(TreeNode*root)//找父节点 { if (root->left!=nullptr) { fa[root->left->val]=root; dfs(root->left); } if (root->right!=nullptr) { fa[root->right->val]=root; dfs(root->right); } } TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) { fa[root->val]=nullptr;//根结点没有父节点 dfs(root); while(p) { vis[p->val]=true; p=fa[p->val]; } while(q) { if (vis[q->val]) return q; q=fa[q->val]; } return nullptr; } };
剑指offer二叉树的最近公共祖先
最新推荐文章于 2025-05-19 12:41:13 发布