import java.util.*;

/*
 * public class TreeNode {
 *   int val = 0;
 *   TreeNode left = null;
 *   TreeNode right = null;
 *   public TreeNode(int val) {
 *     this.val = val;
 *   }
 * }
 */

public class Solution {
    /**
     * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
     *
     * 
     * @param root TreeNode类 
     * @return int整型一维数组
     */
    public int[] leftSideView (TreeNode root) {
        // write code here
    if (root == null) {
            return new int[0];
        }

        Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
        List<Integer> result = new ArrayList<>();
        queue.offer(root);

        while (!queue.isEmpty()) {
            int len = queue.size();
            for (int i = 0; i < len; i++) {
                TreeNode temp = queue.poll();
                if (i == 0) {
                    result.add(temp.val);
                }
                if (temp.left != null) {
                    queue.offer(temp.left);
                }
                if (temp.right != null) {
                    queue.offer(temp.right);
                }
            }
        }

        int[] ans = new int[result.size()];
        for (int i = 0; i < ans.length; i++) {
            ans[i] = result.get(i);
        }

        return ans;
    }
}

该代码使用的编程语言是Java。

该代码考察的知识点和代码的文字解释大纲如下:

  1. 类与对象:代码定义了一个TreeNode类来表示二叉树的节点,包含一个整数值以及左右子节点的引用。定义了一个Solution类来实现解决方案。
  2. 方法的定义和参数传递:代码实现了一个leftSideView方法,接收一个二叉树的根节点作为参数,并返回一个整型数组。
  3. 队列的使用:通过LinkedList类实现队列操作,使用offer方法将节点入队,使用poll方法将节点出队。
  4. 动态数组(ArrayList)和静态数组的转换:通过ArrayList类来动态添加节点值,并将其转换为固定长度的整型数组。
  5. 二叉树的层序遍历:通过使用队列来实现广度优先搜索(BFS)的方式,进行二叉树的层序遍历。
  6. 左侧视图的生成:在每一层的循环中,仅将当前层的第一个节点的值添加到结果列表中,即左侧视图的节点。
  7. 将结果列表转换为整型数组并返回作为结果。

该代码的目标是生成二叉树的左侧视图。通过广度优先搜索和队列的使用,可以实现对二叉树的层序遍历。然后,在每一层的循环中,仅将当前层的第一个节点的值添加到结果列表中,这些值就是二叉树的左侧视图的节点。最后,将结果列表转换为整型数组并返回作为结果。