58.对称的二叉树——剑指offer

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题目描述

请实现一个函数,用来判断一颗二叉树是不是对称的。注意,如果一个二叉树同此二叉树的镜像是同样的,定义其为对称的。
代码很简单,关键还是知道怎么样才能判断一个
二叉树是否对称,只要采用前序、中序、后序、层次遍历等任何一种遍历方法,分为先左后右和先
右后左两种方法,只要两次结果相等就说明这棵树是一颗对称二叉树。
迭代版本
class Solution {
public:
    bool isSymmetric(TreeNode* root) {
        if(root==NULL) return true;
        queue<TreeNode*> q1,q2;
        TreeNode *left,*right;
        q1.push(root->left);
        q2.push(root->right);
        while(!q1.empty() and !q2.empty())
        {
            left = q1.front();
            q1.pop();
            right = q2.front();
            q2.pop();
            //两边都是空
            if(NULL==left && NULL==right)
                continue;
            //只有一边是空
            if(NULL==left||NULL==right)
                return false;
             if (left->val != right->val)
                return false;
            q1.push(left->left);
            q1.push(left->right);
            q2.push(right->right);
            q2.push(right->left);
        }
         
        return true;
         
    }
};
递归版本
/*
struct TreeNode {
    int val;
    struct TreeNode *left;
    struct TreeNode *right;
    TreeNode(int x) :
            val(x), left(NULL), right(NULL) {
    }
};
*/
/*
思路:如果先序遍历的顺序分为两种先左后右和先右后左两种顺序遍历,如果两者相等说明二叉树是对称的二叉树
 
*/
class Solution {
public:
    bool isSymmetrical(TreeNode* pRoot)
    {
        return isSymmetrical(pRoot,pRoot);
    }
     
    bool isSymmetrical(TreeNode* pRoot1,TreeNode* pRoot2)
    {
        if(pRoot1==NULL&&pRoot2==NULL)
            return true;
        if(pRoot1==NULL || pRoot2==NULL)           
            return false;
        if(pRoot1->val!=pRoot2->val)
            return false;
        return isSymmetrical(pRoot1->left,pRoot2->right) && isSymmetrical(pRoot1->right,pRoot2->left);
         
    }
 
};

 

转载于:https://www.cnblogs.com/developing/articles/11048350.html

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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