102. 二叉树的层序遍历
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给你二叉树的根节点 root ,返回其节点值的 层序遍历 。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。
示例 1:
输入:root = [3,9,20,null,null,15,7] 输出:[[3],[9,20],[15,7]]
示例 2:
输入:root = [1] 输出:[[1]]
示例 3:
输入:root = [] 输出:[]
提示:
- 树中节点数目在范围 [0, 2000] 内
- -1000 <= Node.val <= 1000
通过次数569,140提交次数878,934
class Solution {
public:
vector> levelOrder(TreeNode* root) {
vector> ans;
if (!root) return ans;
queue TrQue;
TrQue.push(root);
while(!TrQue.empty())
{
int size = TrQue.size();
vector temvec;
while(size-->0)
{
TreeNode* temp;
temp=TrQue.front();
temvec.push_back(temp->val);
TrQue.pop();
if(temp->left)
TrQue.push(temp->left);
if(temp->right)
TrQue.push(temp->right);
}
ans.push_back(temvec);
}
return ans;
}
};
104. 二叉树的最大深度
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给定一个二叉树,找出其最大深度。
二叉树的深度为根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点数。
说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。
示例:
给定二叉树 [3,9,20,null,null,15,7],
3
/
9 20
/
15 7
返回它的最大深度 3 。
通过次数723,611提交次数940,101
class Solution {
public:
int maxDepth(TreeNode* root) {
if (!root) return 0;
queue TrQue;
TrQue.push(root);
int maxValue=0;
while(!TrQue.empty())
{
int size = TrQue.size();
while(size-->0)
{
TreeNode* temp;
temp=TrQue.front();
TrQue.pop();
if(temp->left)
TrQue.push(temp->left);
if(temp->right)
TrQue.push(temp->right);
}
maxValue++;
}
return maxValue;
}
};
101. 对称二叉树
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给你一个二叉树的根节点 root , 检查它是否轴对称。
示例 1:
输入:root = [1,2,2,3,4,4,3] 输出:true
示例 2:
输入:root = [1,2,2,null,3,null,3] 输出:false
提示:
- 树中节点数目在范围 [1, 1000] 内
- -100 <= Node.val <= 100
class Solution {
public:
bool isSymmetric(TreeNode* root) {
if (!root) return true;
queue TrQue;
TrQue.push(root);
while(!TrQue.empty())
{
int size = TrQue.size();
vector temvec;
while(size-->0)
{
TreeNode* temp;
temp=TrQue.front();
TrQue.pop();
if(temp->left)
{
TrQue.push(temp->left);
temvec.push_back(temp->left->val);
}
else
{
temvec.push_back(-101);
}
if(temp->right)
{
TrQue.push(temp->right);
temvec.push_back(temp->right->val);
}
else
{
temvec.push_back(-101);
}
}
//这里判断这一层是否对称
vector temvec2=temvec;
reverse(temvec.begin(),temvec.end());
if(temvec!=temvec2)
return false;
}
return true;
}
};
三道题目,学会了二叉树的层序遍历,也就学会了广度优先搜索算法。



