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。