LeetCode刷题系列 -- 117. 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II

给定一个二叉树

struct Node {
  int val;
  Node *left;
  Node *right;
  Node *next;
}
填充它的每个 next 指针,让这个指针指向其下一个右侧节点。如果找不到下一个右侧节点,则将 next 指针设置为 NULL。

初始状态下,所有 next 指针都被设置为 NULL。

进阶:

你只能使用常量级额外空间。
使用递归解题也符合要求,本题中递归程序占用的栈空间不算做额外的空间复杂度。
 

示例:

输入:root = [1,2,3,4,5,null,7]
输出:[1,#,2,3,#,4,5,7,#]
解释:给定二叉树如图 A 所示,你的函数应该填充它的每个 next 指针,以指向其下一个右侧节点,如图 B 所示。序列化输出按层序遍历顺序(由 next 指针连接),'#' 表示每层的末尾。
 

提示:

树中的节点数小于 6000
-100 <= node.val <= 100

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode.cn/problems/populating-next-right-pointers-in-each-node-ii
 

思路:

层序遍历二叉树,将各层的 节点相连

java代码:

/*
// Definition for a Node.
class Node {
    public int val;
    public Node left;
    public Node right;
    public Node next;

    public Node() {}
    
    public Node(int _val) {
        val = _val;
    }

    public Node(int _val, Node _left, Node _right, Node _next) {
        val = _val;
        left = _left;
        right = _right;
        next = _next;
    }
};
*/

class Solution {
    public Node connect(Node root) {
        if(root==null) {
            return root;
        }
          Queue queue = new LinkedBlockingQueue<>();
        
        queue.offer(root);
        
        while (!queue.isEmpty()) {
            int size = queue.size();
            Node lastNode = null;
            for(int i=0;i

c++

/*
// Definition for a Node.
class Node {
public:
    int val;
    Node* left;
    Node* right;
    Node* next;

    Node() : val(0), left(NULL), right(NULL), next(NULL) {}

    Node(int _val) : val(_val), left(NULL), right(NULL), next(NULL) {}

    Node(int _val, Node* _left, Node* _right, Node* _next)
        : val(_val), left(_left), right(_right), next(_next) {}
};
*/

class Solution {
public:
    Node* connect(Node* root) {
        if(root == NULL) {
            return root;
        }

        queue  result;
        result.push(root);

        while(!result.empty()) {
            int len = result.size();

            Node* lastNode = NULL;
            for(int i = 0; inext = currentNode;
                }
                lastNode = currentNode;

                Node* leftNode = currentNode->left;
                Node* rightNode = currentNode->right;

                if(leftNode != NULL) {
                    result.push(leftNode);
                }
                if(rightNode != NULL) {
                    result.push(rightNode);
                }
                result.pop();
            }
        }
        return root;
    }
};

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