剑指Offer - 九度1367 - 二叉搜索树的后序遍历序列
2013-11-23 03:16
- 题目描述:
-
输入一个整数数组,判断该数组是不是某二叉搜索树的后序遍历的结果。如果是则输出Yes,否则输出No。假设输入的数组的任意两个数字都互不相同。
- 输入:
-
每个测试案例包括2行:
第一行为1个整数n(1<=n<=10000),表示数组的长度。
第二行包含n个整数,表示这个数组,数组中的数的范围是[0,100000000]。
- 输出:
-
对应每个测试案例,如果输入数组是某二叉搜索树的后序遍历的结果输出Yes,否则输出No。
- 样例输入:
-
7
5 7 6 9 11 10 8
4
7 4 6 5
- 样例输出:
-
Yes
No
题意分析:
题目要求给定一个数组,判断此数组能不能是一颗BST的后序遍历。对于后序遍历,最后一个元素对应根节点,前一段元素小于根节点,后一段元素大于根节点。
对于数组a[n],如果存在1<=k<=n,使得a[1]~a[k - 1]均小于a[n],a[k]~a[n - 1]均大于a[n],则可以划分出两个子树,两个子树可以为空。
按照这种划分标准递归往下检查所有子树,全部符合的话,说明能够造出一个二叉搜索树。否则不符合二叉搜索树的结构。
所有节点遍历一次,有O(n)时间开销,但因为找出划分左右子树的节点a[k]需要O(n)的开销,所以实际是O(nlog n),推导如下:
T(n) = 2 * T(n / 2) + O(1) + O(n)
T(n) = 2 * T(n / 2) + O(n)
T(n) = 4 * T(n / 4) + 2 * (O(n / 2)) + O(n)
T(n) = 4 * T(n / 4) + 2 * O(n)
T(n) = 2 ^ log(n) * T(1) + log(n) * O(n)
T(n) = O(n) + O(n * log(n))
T(n) = O(n * log(n))
空间复杂度O(1),不需要额外数组。
// 652939 zhuli19901106 1367 Accepted 点击此处查看所有case的执行结果 1020KB 1192B 10MS
//
#include <cstdio>
using namespace std; bool check_postorder(const int a[], int left, int right)
{
if(a == NULL || left < || right < || left > right){
return false;
} if(left == right){
return true;
} int i; i = left;
while(i <= right - && a[i] < a[right]){
++i;
}
if(i == right){
// right substree is empty
return check_postorder(a, left, right - );
}else if(i == left){
// left substree is empty
for(; i <= right - ; ++i){
if(a[i] < a[right]){
return false;
}
}
return check_postorder(a, left, right - );
}else{
int pos = i;
for(; i <= right - ; ++i){
if(a[i] < a[right]){
return false;
}
}
return check_postorder(a, left, pos - ) && check_postorder(a, pos, right - );
}
} int main()
{
const int MAXN = ;
int a[MAXN];
int n, i; while(scanf("%d", &n) == ){
for(i = ; i < n; ++i){
scanf("%d", &a[i]);
}
if(check_postorder(a, , n - )){
printf("Yes\n");
}else{
printf("No\n");
}
} return ;
}