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:
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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。
- 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。

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