剑指 Offer 07. 重建二叉树
2023/11/19 6:02:40
本文主要是介绍剑指 Offer 07. 重建二叉树,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!
title: 剑指 Offer 07. 重建二叉树
tags:
- 二叉树
- 递归
categories: - 算法
- 剑指 Offer
题目描述
输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,请构建该二叉树并返回其根节点。
假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。
示例 1:
Input: preorder = [3,9,20,15,7], inorder = [9,3,15,20,7] Output: [3,9,20,null,null,15,7]
示例 2:
Input: preorder = [-1], inorder = [-1] Output: [-1]
限制:
KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '节' at position 6: 0 <= 节̲点个数 <= 5000
注意 :本题与主站 105 题重复:https://leetcode-cn.com/problems/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder-traversal/
算法
(递归)) O(n)O(n)O(n)
由数据结构的知识可知根据二叉树的前序遍历和中序遍历可以唯一确定一棵二叉树。
首先定义一个哈希表 pospospos,存储中序序列中每个元素出现的位置,用于前序序列中的元素定位在中序序列中的位置,前序序列的遍历顺序是 根左右,那么第一个元素就是整棵树的根节点,而中序序列的遍历顺序是 左根右,通过哈希表 pospospos 可以知道根节点在中序序列中的位置,同时确定左子树和右子树的范围,从而确定在前序序列中左子树和右子树的范围。同样的逻辑,递归的处理下去,就可以得到二叉树的结构。
算法步骤:
- 预处理中序序列中每个元素出现的位置,存到哈希表中
- 由前序序列得到根节点的值,创建根节点,定位根节点在中序序列中的位置,确定左右子树的范围。
- 递归处理左子树
- 递归处理右子树
时间复杂度
每次递归会创建一个节点,总共 nnn 个节点,所以总时间复杂度为 O(n)O(n)O(n)。
空间复杂度
哈希表存储中序序列需要 O(n)O(n)O(n) 的空间。
C++ 代码
/** * Definition for a binary tree node. * struct TreeNode { * int val; * TreeNode *left; * TreeNode *right; * TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {} * }; */ class Solution { public: unordered_map<int, int> pos; TreeNode* build(vector<int>& preorder, vector<int>& inorder, int pl, int pr, int il, int ir) { if (pl > pr) return nullptr; int k = pos[preorder[pl]]; auto root = new TreeNode(inorder[k]); root->left = build(preorder, inorder, pl + 1, pl + k - il, il, k - 1); root->right = build(preorder, inorder, pl + k - il + 1, pr, k + 1, ir); return root; } TreeNode* buildTree(vector<int>& preorder, vector<int>& inorder) { if (preorder.empty()) return nullptr; for (int i = 0; i < inorder.size(); i ++ ) pos[inorder[i]] = i; return build(preorder, inorder, 0, preorder.size() - 1, 0, inorder.size() - 1); } };
Java 代码
/** * Definition for a binary tree node. * public class TreeNode { * int val; * TreeNode left; * TreeNode right; * TreeNode(int x) { val = x; } * } */ class Solution { Map<Integer, Integer> pos = new HashMap<>(); public TreeNode buildTree(int[] preorder, int[] inorder) { if (preorder == null || preorder.length == 0) { return null; } for (int i = 0; i < inorder.length; i ++ ) { pos.put(inorder[i], i); } return build(preorder, inorder, 0, preorder.length - 1, 0, inorder.length - 1); } private TreeNode build(int[] preorder, int[] inorder, int pl, int pr, int il, int ir) { if (pl > pr) { return null; } int k = pos.get(preorder[pl]); TreeNode root = new TreeNode(inorder[k]); root.left = build(preorder, inorder, pl + 1, pl + k - il, il, k - 1); root.right = build(preorder, inorder, pl + k - il + 1, pr, k + 1, ir); return root; } }
Python 代码
# Definition for a binary tree node. # class TreeNode: # def __init__(self, x): # self.val = x # self.left = None # self.right = None class Solution: def buildTree(self, preorder: List[int], inorder: List[int]) -> TreeNode: pos = {val: idx for idx, val in enumerate(inorder)} def build(pl, pr, il, ir): if pl > pr: return None k = pos[preorder[pl]] root = TreeNode(inorder[k]) root.left = build(pl + 1, pl + k - il, il, k - 1) root.right = build(pl + k - il + 1, pr, k + 1, ir) return root if not preorder: return None return build(0, len(preorder) - 1, 0, len(inorder) - 1)
这篇关于剑指 Offer 07. 重建二叉树的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!
- 2023-12-01测试环境使用问题及其优化对策实践
- 2023-12-01Gradio-Lite: 完全在浏览器里运行的无服务器 Gradio
- 2023-12-01直方图均衡化原理与实现
- 2023-12-01记一次请求接口出现400响应码的诡异错误实录
- 2023-12-01Spring Boot项目打包指定包名
- 2023-11-30深入理解 SQL UNION 运算符及其应用场景
- 2023-11-30秋招上岸的人都有的特质,你也可以有
- 2023-11-30数据批处理问题总结
- 2023-11-304种接收实时更新数据的方式
- 2023-11-30uniapp开发App从开发到上架全过程