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返回与给定先序遍历 preorder
相匹配的二叉搜索树(binary search tree)的根结点。
(回想一下,二叉搜索树是二叉树的一种,其每个节点都满足以下规则,对于 node.left
的任何后代,值总 <
node.val
,而 node.right
的任何后代,值总 >
node.val
。此外,先序遍历首先显示节点的值,然后遍历 node.left
,接着遍历 node.right
。)
示例:
输入:[8,5,1,7,10,12]
输出:[8,5,10,1,7,null,12]
提示:
1 <= preorder.length <= 100
- 先序
preorder
中的值是不同的。
/**
* Definition for a binary tree node.
* struct TreeNode {
* int val;
* TreeNode *left;
* TreeNode *right;
* TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
* };
*/
class Solution {
public: TreeNode* dfs(vector<int> v,int start,int end){
if(start > end) return NULL;
TreeNode* p = new TreeNode(v[start]);
if(start == end) return p;
int cnt=start;
for(int i=start+;i <= end;i++){
if(v[i]<v[start])cnt = i;
else break;
}
p->left = dfs(v,start+,cnt);
p->right = dfs(v,cnt+,end);
return p;
} TreeNode* bstFromPreorder(vector<int>& preorder) {
return dfs(preorder,,preorder.size()-);
}
};
_我写的和大佬写的
/**
* Definition for a binary tree node.
* struct TreeNode {
* int val;
* TreeNode *left;
* TreeNode *right;
* TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
* };
*/
class Solution {
public:
TreeNode* bstFromPreorder(vector<int>& a) {
int n = a.size();
if (n == ) return NULL;
TreeNode *it = new TreeNode(a[]);
vector<int> L, R;
for (auto x : a)
{
if (x < a[]) L.push_back(x);
if (x > a[]) R.push_back(x);
}
it->left = bstFromPreorder(L);
it->right = bstFromPreorder(R);
return it;
}
};
——这写法也太吊了吧,太美了!