二叉树的遍历算法
2021-04-23 00:28
标签:空间 javascrip problem 有序 tin res git 结果 输出 二叉树作为一个基础的数据结构,遍历算法作为一个基础的算法,两者结合当然是经典的组合了。很多题目都会有 ta 的身影,有直接问二叉树的遍历的,有间接问的。比如要你找到树中满足条件的节点,就是间接考察树的遍历,因为你要找到树中满足条件的点,就需要进行遍历。 你如果掌握了二叉树的遍历,那么也许其他复杂的树对于你来说也并不遥远了 二叉数的遍历主要有前中后遍历和层次遍历。 前中后属于 DFS,层次遍历属于 BFS。 DFS 和 BFS 都有着自己的应用,比如 leetcode 301 号问题和 609 号问题。 DFS 都可以使用栈来简化操作,并且其实树本身是一种递归的数据结构,因此递归和栈对于 DFS 来说是两个关键点。 DFS 图解: (图片来自 https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms/tree/master/src/algorithms/tree/depth-first-search) BFS 的关键点在于如何记录每一层次是否遍历完成, 我们可以用一个标识位来表式当前层的结束。 首先不管是前中还是后序遍历,变的只是根节点的位置, 左右节点的顺序永远是先左后右。 比如前序遍历就是根在前面,即根左右。中序就是根在中间,即左根右。后序就是根在后面,即左右根。 下面我们依次讲解: 相关问题144.binary-tree-preorder-traversal 前序遍历的顺序是 思路是: 先将根结点入栈 出栈一个元素,将右节点和左节点依次入栈 重复 2 的步骤 总结: 典型的递归数据结构,典型的用栈来简化操作的算法。 其实从宏观上表现为: 这种思路解题有点像我总结过的一个解题思路 相关问题94.binary-tree-inorder-traversal 中序遍历的顺序是 根节点入栈 判断有没有左节点,如果有,则入栈,直到叶子节点 此时栈中保存的就是所有的左节点和根节点。 值得注意的是,中序遍历一个二叉查找树(BST)的结果是一个有序数组,利用这个性质有些题目可以得到简化, 比如230.kth-smallest-element-in-a-bst, 以及98.validate-binary-search-tree 相关问题145.binary-tree-postorder-traversal 后序遍历的顺序是 这个就有点难度了,要不也不会是 leetcode 困难的 难度啊。 其实这个也是属于根节点先不输出,并且根节点是最后输出。 这里可以采用一种讨巧的做法, 就是记录当前节点状态,如果 1. 当前节点是叶子节点或者 2.当前节点的左右子树都已经遍历过了,那么就可以出栈了。 对于 1. 当前节点是叶子节点,这个比较好判断,只要判断 left 和 rigt 是否同时为 null 就好。 对于 2. 当前节点的左右子树都已经遍历过了, 我们只需要用一个变量记录即可。最坏的情况,我们记录每一个节点的访问状况就好了,空间复杂度 O(n) 但是仔细想一下,我们使用了栈的结构,从叶子节点开始输出,我们记录一个当前出栈的元素就好了,空间复杂度 O(1), 具体请查看上方链接。 层次遍历的关键点在于如何记录每一层次是否遍历完成, 我们可以用一个标识位来表式当前层的结束。 (图片来自 https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms/tree/master/src/algorithms/tree/breadth-first-search) 具体做法: 根节点入队列, 并入队列一个特殊的标识位,此处是 null 出队列 判断是不是 null, 如果是则代表本层已经结束。我们再次判断是否当前队列为空,如果不为空继续入队一个 null,否则说明遍历已经完成,我们什么都不不用做 如果不为 null,说明这一层还没完,则将其左右子树依次入队列。 相关问题102.binary-tree-level-order-traversal 我们知道垃圾回收算法中,有一种算法叫三色标记法。 即: 那么我们可以模仿其思想,使用双色标记法来统一三种遍历。 其核心思想如下: 使用这种方法实现的中序遍历如下: 可以看出,实现上 WHITE 就表示的是递归中的第一次进入过程,Gray 则表示递归中的从叶子节点返回的过程。 因此这种迭代的写法更接近递归写法的本质。 如要实现前序、后序遍历,只需要调整左右子节点的入栈顺序即可。可以看出使用三色标记法, 其写法类似递归的形式,因此便于记忆和书写,缺点是使用了额外的内存空间。不过这个额外的空间是线性的,影响倒是不大。 虽然递归也是额外的线性时间,但是递归的栈开销还是比一个 0,1 变量开销大的。 我们可以使用一种叫做 Morris 遍历的方法,既不使用递归也不借助于栈。从而在 $O(1)$ 空间完成这个过程。 参考: what-is-morris-traversal 转载自https://github.com/azl397985856/leetcode/blob/master/thinkings/binary-tree-traversal.md 二叉树的遍历算法 标签:空间 javascrip problem 有序 tin res git 结果 输出 原文地址:https://www.cnblogs.com/xxxsans/p/13274442.html二叉树的遍历算法
概述
前序遍历
根-左-右
自顶向下依次访问左侧链,然后自底向上依次访问右侧链
, 如果从这个角度出发去写的话,算法就不一样了。从上向下我们可以直接递归访问即可,从下向上我们只需要借助栈也可以轻易做到。 整个过程大概是这样:backtrack
- 回溯法。这种思路有一个好处就是 可以统一三种遍历的思路
. 这个很重要,如果不了解的朋友,希望能够记住这一点。中序遍历
左-根-右
,根节点不是先输出,这就有一点点复杂了。
后序遍历
左-右-根
层次遍历
双色标记法
class Solution:
def inorderTraversal(self, root: TreeNode) -> List[int]:
WHITE, GRAY = 0, 1
res = []
stack = [(WHITE, root)]
while stack:
color, node = stack.pop()
if node is None: continue
if color == WHITE:
stack.append((WHITE, node.right))
stack.append((GRAY, node))
stack.append((WHITE, node.left))
else:
res.append(node.val)
return res
Morris 遍历
def MorrisTraversal(root):
curr = root
while curr:
# If left child is null, print the
# current node data. And, update
# the current pointer to right child.
if curr.left is None:
print(curr.data, end= " ")
curr = curr.right
else:
# Find the inorder predecessor
prev = curr.left
while prev.right is not None and prev.right is not curr:
prev = prev.right
# If the right child of inorder
# predecessor already points to
# the current node, update the
# current with it‘s right child
if prev.right is curr:
prev.right = None
curr = curr.right
# else If right child doesn‘t point
# to the current node, then print this
# node‘s data and update the right child
# pointer with the current node and update
# the current with it‘s left child
else:
print (curr.data, end=" ")
prev.right = curr
curr = curr.left