前提知识:
前序遍历 : 节点按照[ 根 | 左 | 右 ] 顺序遍历
中序遍历: 节点按照[ 左 | 根 |右 ] 顺序遍历
由此可知:
1.前序遍历的首元素为树的根节点值。
2.根节点的值可以将中序遍历划分为 [左子树中序遍历 | 根节点 | 右子树中序遍历 ]。
3.根据中序遍历左右子树的节点个数,可以将前序遍历划分为 [根节点 | 左子树前序遍历 | 右子树前序遍历 ]
题解一:递归
题解思路: 通过上述分析,可以递归的处理所有子树
递归分析:
1.递归参数: pre前序遍历数组, vin 中序遍历数组, left中序遍历左边界,right中序遍历右边界
2. 递归边界: left>right 返回NULL
3.回溯返回 root
并且为了降低查询根节点在中序中索引的时间复杂度,我们利用哈希表快速定位。
图示:
复杂度分析:
时间复杂度:,N节点个数
空间复杂度:,使用O(N)空间存储哈希映射。其次,递归栈深度最优O(logN)此时二叉树为满二叉树;最坏O(N):树退化为链表
实现如下:
class Solution {
public:
unordered_map<int, int> mp;
TreeNode* reConstructBinaryTree(vector<int> pre,vector<int> vin) {
for(int i = 0;i<vin.size();i++) mp[vin[i]] = i;
return recovery(pre, vin, 0, vin.size()-1);
}
TreeNode* recovery(vector<int> &pre,vector<int> vin,int left,int right){
if(right<left) return NULL;// 递归终止
TreeNode* root = new TreeNode(pre[0]);// 建立根节点
pre.erase(pre.begin());// 删除前序的首元素
int mid = mp[root->val];// 根节点在中序遍历的索引值
root->left = recovery(pre, vin, left, mid-1);//递归左子树
root->right = recovery(pre,vin,mid+1,right);//递归右子树
return root;
}
};
前提: 前序遍历相邻两个值a,b之间的关系
1:a有左子树,那么b就是a的直接左儿子;
2: a没有左子树但是有右子树,b为a的右儿子; a为叶子节点,那么b为a祖先节点的右儿子;
图示:
情况1:
情况2:
题解二:迭代(利用辅助栈)
题解思路:
1.根据上述分析的关系,我们使用栈保存祖先节点和指针inorder来遍历中序遍历数组。
2. 我们一次枚举前序遍历中除了第一个节点外的每个节点。 如果indorder等于栈顶元素,那么就不断地弹出栈顶元素并移动inorder, 并将当前节点作为最后一个弹出的节点的右儿子;如果不同,那么就将当前节点作为栈顶节点的左儿子;
复杂度分析:
时间复杂度:
空间复杂度:
实现如下:
class Solution {
public:
TreeNode* reConstructBinaryTree(vector<int> pre,vector<int> vin) {
if(pre.size()==0) return NULL; //判空
stack<TreeNode*> st;
TreeNode* root = new TreeNode(pre[0]); //创建根节点
st.push(root); //根节点入栈
int inorder = 0;
//遍历前序遍历
for(int i = 1;i<pre.size();i++)
{
TreeNode * node = st.top(); //获取栈顶
if(node->val != vin[inorder])
{
//如果不同,那么就将当前节点作为栈顶节点的左儿子
node->left = new TreeNode(pre[i]);
st.push(node->left);
}
else{
//如果相等,则前序遍历中的左子树所有节点已经入栈
//根据中序遍历,对左子树上节点的重建
while(!st.empty() && st.top()->val == vin[inorder])
{
node = st.top();
st.pop();
inorder++;
}
//当前节点作为最后一个弹出的节点的右儿子
node->right = new TreeNode(pre[i]);
st.push(node->right);
}
}
return root;
}
};此题同NC12
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