9.9 力扣652. 寻找重复的子树

652. 寻找重复的子树 - 力扣(LeetCode)

给定一棵二叉树 root,返回所有重复的子树。

对于同一类的重复子树,你只需要返回其中任意一棵的根结点即可。

如果两棵树具有相同的结构和相同的结点值,则它们是重复的。

  • 树中的结点数在[1,10^4]范围内。
  • -200 <= Node.val <= 200

示例 1:

9.9 力扣652. 寻找重复的子树_第1张图片

输入:root = [1,2,3,4,null,2,4,null,null,4]
输出:[[2,4],[4]]

示例 2:

 9.9 力扣652. 寻找重复的子树_第2张图片

输入:root = [2,2,2,3,null,3,null]
输出:[[2,3],[3]]

 思路:首先肯定要遍历一遍树,要有一个方法去判断两个子树是否一样,而判断子树是否一样的前提条件是根节点的val值一样或者用哈希表去保存所有的子树(利用序列号成string),子树每次插入哈希表前判断表中是否存在与该子树相同的string,有则是重复子树

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode *left;
 *     TreeNode *right;
 *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
 *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
 * };
 */
class Solution {
public:
    string dfs(TreeNode* root)
    {   
        if(root==nullptr) return " ";
        //记录完整子树(子树序列号)
        string temp=to_string(root->val)+"("+dfs(root->left)+")"+"("+dfs(root->right)+")";
        auto it=m.find(temp);
        if(it!=m.end())
        {
            //插入根节点(要考虑后面还有相同子树时插入的会是相同节点,为了避免ret出现相同子树)
            ret.insert(it->second);
        }
        else
        {
            m[temp]=root;
        }
        return temp;
    }
    vector findDuplicateSubtrees(TreeNode* root) {
        dfs(root);
        return vector(ret.begin(),ret.end());
    }
private:
    unordered_map m;
    //返回的也要去重
    unordered_set ret;
};

 

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