二叉树基础题型(C++)

一、求二叉树的深度

//  1.广度优先搜索(BFS):
int maxDepth(TreeNode* root){
	queue<TreeNode*> q;
	if(root) q.push(root);
	int Tdepth = 0;
	while(!q.empty()){
		for(int i=q.size()-1;i>=0;i--){
			TreeNode* cur = q.front();
			q.pop();
			if(cur->left) q.push(cur->left);
			if(cur->right)q.push(cur->right);
}
		++Tdepth;
}
		return Tdepth;
}
//2.深度优先遍历/递归法(DFS):
int maxDepth(TreeNode* root){
	if(!root) return 0;
	return max(maxDepth(root->left),maxDepth(root->right))+1;
}

二、二叉搜索树中搜索某值

//1.递归法
TreeNode* searchBST(TreeNode* root, int val){
	if(!root) return NULL;
	if(root->val==val) return root;
	if(root->val>val){
		return searchBST(root->left,val);
}else{
		return searchBST(root->right,val);
}
}
//2.迭代法
TreeNode* searchBST(TreeNode* root, int val){
	while(root){
		if(val==root->val)return root;
		else if(val<root->val)root=root->left;
		else  root= root->right;
}
	return NULL;
}

三、前序/中序/后序遍历

先序遍历:
vector<int> res;
vector<int> preorderTraversal(TreeNode* root){
	stack<TreeNode*> st;
	TreeNode* p=root;
	while(p||!st.empty()){
		if(p){
			res.push_back(p->val);
			st.push(p);
			p=p->left;
		}else{
			p=st.top();
			st.pop();
			p=p->right;
		}	
}
		return res;
}
中序遍历:
vector<int> res;
vector<int> inorderTraversal(TreeNode* root){
	stack<TreeNode*> st;
	TreeNode* p = root;
	while(p||!st.empty()){
		if(p){
			st.push(p);
			p=p->left;
		}else{
			p=st.top();
			st.pop();
			res.push_back(p->val);
			p=p->right;
			}
		}
		return res;
}
后序遍历:
vector<int>res;
vector<int> postorderTraversal(TreeNode* root){
	stack<TreeNode*>st;
	TreeNode *p=root,*pre=NULL;
	while(p||!st.empty()){
		if(p){
			st.push(p);
			p=p->left;
		}else{
			p=st.top();
			if(p->right&&pre!=p->right){
				p=p->right;
			}else{
				res.push_back(p->val);
				st.pop();
				pre=p;
				p=NULL;
			}
		}
	}
	return res;
}

四、二叉搜索树中插入节点

递归法:
class Solution {
public:
    TreeNode* insertIntoBST(TreeNode* root, int val) {
        if (!root) return new TreeNode(val);
        if (val < root->val) root->left = insertIntoBST(root->left, val);
        else root->right = insertIntoBST(root->right, val);        
        return root;        
    }
};
迭代法:
class Solution{
public TreeNode* insertIntoBST(TreeNode* root,int val){
	if(!root) return new TreeNode(val);
	TreeNode *p=new TreeNode(val);
	TreeNode *head=root;
	while(root){
		if(val<root->val){
			if(root->left){
				root=root->left;
			}else{
				root->left=p;
				break;
			}
		}else if(val>root->val){
			if(root->right){
				root=root->right;
			}else{
				root->right=p;
				break;
				}
			}
		}
		return head;
	}
};






}
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