给你一个二叉树,请你返回其按 层序遍历 得到的节点值。 (即逐层地,从左到右访问所有节点)。
示例:
二叉树:[3,9,20,null,null,15,7],
3
/
9 20
/
15 7
返回其层序遍历结果:
[
[3],
[9,20],
[15,7]
]
class Solution {
public List<List<Integer>> levelOrder(TreeNode root) {
//存储每一行的结点的队列
Queue<TreeNode> que = new LinkedList<TreeNode>();
//存储每一行的遍历结果的列表
List<List<Integer>> result = new ArrayList<List<Integer>>();
//先把根节点加入队列,再判断
que.add(root);
while(que.peek() != null){//当队列没有结点的时候停止遍历
//记录这一层的结点个数
int size = que.size();
//专门存储这一层的所有结点val值的临时列表
List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
for(int i=0;i<size;i++){
//从队列中取出队头的结点,直到这一层的结点取完
TreeNode node = que.poll();
//存入专门存储这一层的结点val值的临时列表
list.add(node.val);
//当取出的这一队头节点有子结点的时候,将子结点加入到队尾。由于有这一层的节点数量限制,所以不用怕这一层的结点和下一层的结点存入一个临时列表列表
if(node.left != null){
que.add(node.left);
}
if(node.right != null){
que.add(node.right);
}
}
result.add(list);
}
return result;
}
}
给定一个二叉树,返回其节点值自底向上的层序遍历。 (即按从叶子节点所在层到根节点所在的层,逐层从左向右遍历)
例如:
给定二叉树 [3,9,20,null,null,15,7],
3
/
9 20
/
15 7
返回其自底向上的层序遍历为:
[
[15,7],
[9,20],
[3]
]
和从上到下的遍历思想是一样的,只是在添加到结果列表的时候从后往前加,list.add(a)是加到列表的后边,list.add(0,a)是加到列表的前边,这样先遍历的比如根节点,就放到了最后了。
class Solution {
public List<List<Integer>> levelOrderBottom(TreeNode root) {
Queue<TreeNode> que = new LinkedList<>();
List<List<Integer>> result = new ArrayList<>();
que.add(root);
while(que.peek() != null){
int size = que.size();
List<Integer> list = new ArrayList<>();
for(int i=0;i<size;i++){
TreeNode node = que.poll();
list.add(node.val);
if(node.left != null){
que.add(node.left);
}
if(node.right != null){
que.add(node.right);
}
}
result.add(0,list);
}
return result;
}
}
您需要在二叉树的每一行中找到最大的值。
示例:
输入:
1
/ \
3 2
/ \ \
5 3 9
输出: [1, 3, 9]
找到每一行的中最大值需要遍历每一行,即用层序遍历法,遍历方式和第一道题一样,区别是在多了一个取最大值max = Math.max(max,node.value)的过程
class Solution {
public List<Integer> largestValues(TreeNode root) {
List<Integer> result = new ArrayList<>();
Queue<TreeNode> que = new LinkedList<>();
que.add(root);
while(que.peek() != null){
int size = que.size();
int max = Integer.MIN_VALUE;
for(int i=0;i<size;i++){
TreeNode node = que.poll();
//记录每行的最大值
max = Math.max(max,node.val);
if(node.left != null){
que.add(node.left);
}
if(node.right != null){
que.add(node.right);
}
}
result.add(max);
}
return result;
}
}
给定一棵二叉树,想象自己站在它的右侧,按照从顶部到底部的顺序,返回从右侧所能看到的节点值。
示例:
输入: [1,2,3,null,5,null,4]
输出: [1, 3, 4]
解释:
1 <—
/
2 3 <—
\
5 4 <—
二叉树的右视图返回的是存储每一层最右侧节点的值的数组,可以利用层序遍历,每到这一层最右侧的结点的时候记录结点值
class Solution {
public List<Integer> rightSideView(TreeNode root) {
List<Integer> result = new ArrayList<>();
Queue<TreeNode> que = new LinkedList<>();
que.add(root);
while(que.peek() != null){
int size = que.size();
for(int i=0;i<size;i++){
TreeNode node = que.poll();
if(i == size-1){
result.add(node.val);
}
if(node.left != null){
que.add(node.left);
}
if(node.right != null){
que.add(node.right);
}
}
}
return result;
}
}