LeetCode:2415. 反转二叉树的奇数层(层次遍历 Java)

news2024/10/6 4:08:22

目录

2415. 反转二叉树的奇数层

题目描述:

实现代码与解析:

BFS

原理思路:


2415. 反转二叉树的奇数层

题目描述:

        给你一棵 完美 二叉树的根节点 root ,请你反转这棵树中每个 奇数 层的节点值。

  • 例如,假设第 3 层的节点值是 [2,1,3,4,7,11,29,18] ,那么反转后它应该变成 [18,29,11,7,4,3,1,2] 。

反转后,返回树的根节点。

完美 二叉树需满足:二叉树的所有父节点都有两个子节点,且所有叶子节点都在同一层。

节点的 层数 等于该节点到根节点之间的边数。

示例 1:

输入:root = [2,3,5,8,13,21,34]
输出:[2,5,3,8,13,21,34]
解释:
这棵树只有一个奇数层。
在第 1 层的节点分别是 3、5 ,反转后为 5、3 。

示例 2:

输入:root = [7,13,11]
输出:[7,11,13]
解释: 
在第 1 层的节点分别是 13、11 ,反转后为 11、13 。 

示例 3:

输入:root = [0,1,2,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2]
输出:[0,2,1,0,0,0,0,2,2,2,2,1,1,1,1]
解释:奇数层由非零值组成。
在第 1 层的节点分别是 1、2 ,反转后为 2、1 。
在第 3 层的节点分别是 1、1、1、1、2、2、2、2 ,反转后为 2、2、2、2、1、1、1、1 。

提示:

  • 树中的节点数目在范围 [1, 214] 内
  • 0 <= Node.val <= 105
  • root 是一棵 完美 二叉树

实现代码与解析:

BFS

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode left;
 *     TreeNode right;
 *     TreeNode() {}
 *     TreeNode(int val) { this.val = val; }
 *     TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
 *         this.val = val;
 *         this.left = left;
 *         this.right = right;
 *     }
 * }
 */
class Solution {
    public TreeNode reverseOddLevels(TreeNode root) {

        Queue<TreeNode> q = new LinkedList<>();

        q.offer(root);

        boolean flag = false;
        while (!q.isEmpty()) {
            int size = q.size();
            List<TreeNode> arr = new ArrayList<>();
            for (int i = 0; i < size; i++) {
                TreeNode t = q.peek();
                q.poll();
                if (flag) arr.add(t);
                if (t.left != null) {
                    q.offer(t.left);
                    q.offer(t.right);
                }
            }

            if (flag) {
                for (int i = 0, j = size - 1; i <j; i++, j--) {
                    int tmp = arr.get(i).val;
                    arr.get(i).val = arr.get(j).val;
                    arr.get(j).val = tmp;
                }
            }
            flag ^= true; // 不同时为真
        }
        return root;
    }
}

原理思路:

        简单的层次遍历,若为奇数层,则放入arr中,遍历完后,反转值。

此题深度从0开始,而且注意是反转值,而不是结点。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1314442.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

三、Spring IoC 容器和核心概念

本章概要 组件和组件管理概念 什么是组件&#xff1f;我们的期待Spring充当组件管理角色&#xff08;IoC&#xff09;组件交给Spring管理优势 Spring IoC 容器和容器实现 普通和复杂容器SpringIoC 容器介绍SpringIoC 容器具体接口和实现类SpringIoC 容器管理配置方式 Spring I…

【Qt开发流程】之网络编程:`HTTP`和`FTP`的高级网络操作

概述 Qt Network模块提供了可以编写TCP/IP客户端和服务器的类。它提供了较低层次的类&#xff0c;如QTcpSocket、QTcpServer和QUdpSocket&#xff0c;来代表低层次网络概念&#xff0c;以及高级层次类&#xff0c;如QNetworkRequest、QNetworkReply和QNetworkAccessManager&am…

四十七、Redis分片集群

目录 一、分片集群结构 二、散列插槽 1、Redis如何判断某个key应该在哪个实例&#xff1f; 2、如何将同一类数据固定的保存在同一个Redis实例&#xff1f; 三、集群伸缩 四、故障转移 1、当集群中有一个master宕机时 &#xff08;1&#xff09;自动转移 &#xff08;2&…

Go delve调试工具的简单应用

Delve是个啥 Delve is a debugger for the Go programming language. The goal of the project is to provide a simple, full featured debugging tool for Go. Delve should be easy to invoke and easy to use. Chances are if you’re using a debugger, things aren’t go…

基于单片机的智能导盲杖设计 (论文+源码)

1. 系统设计 应用STC89C52单片机微处理器进行研究一种智能手杖系统&#xff0c;需要同时实现超声波自动测距、语音自动报警、距离自动显示、电机震动报警、LED指示灯灯光明灭自动提醒等多种功能&#xff0c;在手机通信提醒模式下手机用户可拨打固定手机电话信号实现手机通信提…

Helplook VS Salesforce:哪个知识库更好?

对于组织来说&#xff0c;选择一个合适的平台来管理在线知识库可能是一个具有挑战性的任务。而Salesforce的知识管理功能可以帮助组织更好地管理和分享他们的知识&#xff0c;从而更好地为客户提供服务。这是一种将知识管理集成到CRM平台中的方法&#xff0c;可以简化知识共享和…

IS-IS原理与配置3

IS-IS原理与配置 • IS-IS&#xff08;Intermediate System to Intermediate System&#xff0c;中间系统到中间系统&#xff09;是ISO &#xff08;International Organization for Standardization&#xff0c;国际标准化组织&#xff09;为它的CLNP &#xff08;ConnectionL…

【深度学习目标检测】六、基于深度学习的路标识别(python,目标检测,yolov8)

YOLOv8是一种物体检测算法&#xff0c;是YOLO系列算法的最新版本。 YOLO&#xff08;You Only Look Once&#xff09;是一种实时物体检测算法&#xff0c;其优势在于快速且准确的检测结果。YOLOv8在之前的版本基础上进行了一系列改进和优化&#xff0c;提高了检测速度和准确性。…

uni-app微信小程序隐藏左上角返回按钮

官方文档链接&#xff1a;uni.setNavigationBarTitle(OBJECT) | uni-app官网 (dcloud.net.cn) 首先要明确的是页面间的跳转方式有几种、每一种默认的作用是什么。 uniapp五种跳转方式 第一&#xff1a;wx.navigatorTo 【新页面打开&#xff0c;默认会有返回按钮】第二&#x…

ClickHouse Kafka 引擎教程

如果您刚开始并且第一次设置 Kafka 和 ClickHouse 需要帮助怎么办&#xff1f;这篇文章也许会提供下帮助。 我们将通过一个端到端示例&#xff0c;使用 Kafka 引擎将数据从 Kafka 主题加载到 ClickHouse 表中。我们还将展示如何重置偏移量和重新加载数据&#xff0c;以及如何更…

「构」向云端 - 我与 2023 亚马逊云科技 re:Invent 大会

授权声明&#xff1a;本篇文章授权活动官方亚马逊云科技文章转发、改写权&#xff0c;包括不限于在 亚马逊云科技开发者社区, 知乎&#xff0c;自媒体平台&#xff0c;第三方开发者媒体等亚马逊云科技官方渠道 2023年亚马逊AWS re:Invent大会宣布一项Amazon Q的创新项目&#x…

微信小程序---使用npm包安装Vant组件库

在小程序项目中&#xff0c;安装Vant 组件库主要分为如下3步: 注意&#xff1a;如果你的文件中不存在pakage.json&#xff0c;请初始化一下包管理器 npm init -y 1.通过 npm 安装(建议指定版本为1.3.3&#xff09; 通过npm npm i vant/weapp1.3.3 -S --production 通过y…

十六、YARN和MapReduce配置

1、部署前提 &#xff08;1&#xff09;配置前提 已经配置好Hadoop集群。 配置内容&#xff1a; &#xff08;2&#xff09;部署说明 &#xff08;3&#xff09;集群规划 2、修改配置文件 MapReduce &#xff08;1&#xff09;修改mapred-env.sh配置文件 export JAVA_HOM…

基于BWA,Bowtie2,samtools、checkm等工具计算宏基因组学序列分析中Contigs与Genes在样品中的丰度,多种计算方式和脚本对比

计算contigs和genes相对丰度可以提供有关微生物群落结构和功能的信息。以下是计算这两个指标的意义&#xff1a; 1. Contigs的相对丰度&#xff1a;contigs是利用基因组测序技术获得的碎片序列&#xff0c;通过计算contigs的相对丰度可以了解微生物群落中不同菌种的相对丰度。…

2023.12.14每日一题

2023.12.14 题目来源我的题解二维前缀和二维差分 题目来源 力扣每日一题&#xff1b;题序&#xff1a;2132 我的题解 哈哈哈哈&#xff01;&#xff01;&#xff01;我不会&#xff0c;借鉴一下官方题解 二维前缀和二维差分 求二维前缀和&#xff0c;用于判断快速判断右下角…

GPT-4V被超越?SEED-Bench多模态大模型测评基准更新

&#x1f4d6; 技术报告 SEED-Bench-1&#xff1a;https://arxiv.org/abs/2307.16125 SEED-Bench-2&#xff1a;https://arxiv.org/abs/2311.17092 &#x1f917; 测评数据 SEED-Bench-1&#xff1a;https://huggingface.co/datasets/AILab-CVC/SEED-Bench SEED-Bench-2&…

Tomcat-安装部署(源码包安装)

一、简介 Tomcat 是由 Apache 开发的一个 Servlet 容器&#xff0c;实现了对 Servlet 和 JSP 的支持&#xff0c;并提供了作为Web服务器的一些特有功能&#xff0c;如Tomcat管理和控制平台、安全域管理和Tomcat阀等。 简单来说&#xff0c;Tomcat是一个WEB应用程序的托管平台…

【期末复习向】长江后浪推前浪之ChatGPT概述

参考文章&#xff1a;GPT系列模型技术路径演进-CSDN博客 这篇文章讲了之前称霸NLP领域的预训练模型bert&#xff0c;它是基于预训练理念&#xff0c;采用完形填空和下一句预测任务2个预训练任务完成特征的提取。当时很多的特定领域的NLP任务&#xff08;如情感分类&#xff0c…

jenkins-Generic Webhook Trigger指定分支构建

文章目录 1 需求分析1.1 关键词 : 2、webhooks 是什么&#xff1f;3、配置步骤3.1 github 里需要的仓库配置&#xff1a;3.2 jenkins 的主要配置3.3 option filter配置用于匹配目标分支 实现指定分支构建 1 需求分析 一个项目一般会开多个分支进行开发&#xff0c;测试&#x…

Redis设计与实现之跳跃表

目录 一、跳跃表 1、跳跃表的实现 2、跳跃表的应用 3、跳跃表的时间复杂度是什么&#xff1f; 二、跳跃表有哪些应用场景&#xff1f; 三、跳跃表和其他数据结构&#xff08;如数组、链表等&#xff09;相比有什么优点和缺点&#xff1f; 四、Redis的跳跃表支持并发操作吗…