二叉树相关算法实现:判断子树与单值二叉树

news2025/4/22 8:54:14

目录

一、判断一棵树是否为另一棵树的子树 

(一)核心思路 

(二)代码实现 

 (三)注意要点 

二、判断一棵树是否为单值二叉树 

(一)核心思路 

(二)代码实现 

(三)注意要点 


在二叉树的算法学习中,判断一棵树是否为另一棵树的子树,以及判断一棵树是否为单值二叉树是常见的问题。本文将结合具体的代码实现,深入剖析这两个问题的解决思路及注意要点。
 


一、判断一棵树是否为另一棵树的子树
 


(一)核心思路
 


要判断  root  树中是否包含  subRoot  树作为子树,可采用递归的方法。首先处理边界情况,若  subRoot  为空,说明空树是任何树的子树,返回  true ;若  root  为空且  subRoot  不为空,则  subRoot  不可能是  root  的子树,返回  false 。然后比较两棵树的根节点值,若不相等,在  root  的左子树和右子树中分别递归查找  subRoot ;若相等,进一步判断以该节点为根的子树是否与  subRoot  完全相同,可借助辅助函数  isSameTree  来实现。
 


(二)代码实现
 

c
  
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     struct TreeNode *left;
 *     struct TreeNode *right;
 * };
 */

// 辅助函数,判断两棵树是否完全相同
bool isSameTree(struct TreeNode* p, struct TreeNode* q) {
    if (p == NULL && q == NULL) {
        return true;
    }
    if (p == NULL || q == NULL) {
        return false;
    }
    return (p->val == q->val) && isSameTree(p->left, q->left) && isSameTree(p->right, q->right);
}

bool isSubtree(struct TreeNode* root, struct TreeNode* subRoot) {
    if (subRoot == NULL) {
        return true;
    }
    if (root == NULL && subRoot!= NULL) {
        return false;
    }
    if (root->val!= subRoot->val) {
        // 用 || 分别在左右子树中查找
        return isSubtree(root->left, subRoot) || isSubtree(root->right, subRoot);
    } else {
        // 判断以当前节点为根的子树和subRoot是否相同
        return isSameTree(root, subRoot) || isSubtree(root->left, subRoot) || isSubtree(root->right, subRoot);
    }
}
 


 
(三)注意要点
 


1. 边界条件处理:在  isSubtree  和  isSameTree  函数中,都要先对空指针情况进行判断,这是递归算法的基础,避免出现空指针引用错误。
 
2. 递归逻辑:在  isSubtree  中,当根节点值不相等时,使用逻辑或  ||  分别在左右子树中查找;当根节点值相等时,要同时考虑当前子树是否相同以及继续在左右子树中查找的情况。 isSameTree  中,只有当当前节点值相等且左右子树都相同时,两棵树才相同。
 


二、判断一棵树是否为单值二叉树
 


(一)核心思路
 


单值二叉树是指树中每个节点的值都相同。判断时,可采用递归的方式。先处理边界情况,若根节点为空,返回  true 。然后检查根节点的左子节点和右子节点(若存在)的值是否与根节点值相同,若有不相同的,返回  false 。最后递归检查左子树和右子树是否也满足单值二叉树的条件。
 


(二)代码实现
 

c
  
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 *     int val;
 *     struct TreeNode *left;
 *     struct TreeNode *right;
 * };
 */
bool isUniValTree(struct TreeNode* root) {
    if(root==NULL)
    {
        return true;
    }
    if(root->left && root->left->val != root->val)
    {
        return false;
    }
    if(root->right && root->right->val != root->val)
    {
        return false;
    }
    return isUniValTree(root->left) && isUniValTree(root->right);
}
 


 


(三)注意要点
 


1. 节点存在性判断:在检查左右子节点值时,要先判断子节点是否存在,避免空指针引用。
 
2. 递归终止条件:当遇到空节点时,作为递归的终止条件之一,返回  true ,因为空树可以看作是满足单值条件的。
 
通过对这两个二叉树相关算法的实现与分析,我们可以更深入地理解递归在二叉树问题中的应用,以及在处理二叉树结构时边界条件和逻辑判断的重要性。

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/2322427.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

CSS 美化页面(一)

一、CSS概念 CSS(Cascading Style Sheets,层叠样式表)是一种用于描述 HTML 或 XML(如 SVG、XHTML)文档 样式 的样式表语言。它控制网页的 外观和布局,包括字体、颜色、间距、背景、动画等视觉效果。 二、CS…

23种设计模式-组合(Composite)设计模式

组合设计模式 🚩什么是组合设计模式?🚩组合设计模式的特点🚩组合设计模式的结构🚩组合设计模式的优缺点🚩组合设计模式的Java实现🚩代码总结🚩总结 🚩什么是组合设计模式…

LSTM创新点不足?LSTM + Transformer融合模型引领Nature新突破

LSTM创新点不足?LSTM Transformer融合模型引领Nature新突破 2024年LSTM真的没有创新空间了吗? 最新研究表明,通过将LSTM与Transformer巧妙融合,依然能创造出Nature级别的突破性成果。LSTM擅长处理短期时序模式,但在…

【区块链安全 | 第六篇】NFT概念详解

文章目录 NFTNFT(非同质化代币)FT(可替代代币) 以太坊 NFT 标准ERC-721(单一资产)ERC-1155(多资产) NFT 市场版税机制NFT 借贷NFT 安全 NFT NFT(Non-Fungible Token&…

iOS常见网络框架

URLSession、Alamofire 和 Moya 1. URLSession 1.1 核心概念 URLSession 是 Apple 官方提供的网络请求 API,封装在 Foundation 框架中。它支持 HTTP、HTTPS、FTP 等协议,可用于: ​ • 普通网络请求(GET/POST) ​ …

蓝桥杯备考---->激光炸弹(二维前缀和)

本题我们可以构造二维矩阵&#xff0c;然后根据题意&#xff0c;枚举所有边长为m的正方形&#xff0c;找到消灭价值最多的炸弹 #include <iostream> using namespace std; const int N 1e4; int a[N][N]; int n,m; int f[N][N]; int main() {cin >> n >> m…

数据结构 --树和森林

树和森林 树的存储结构 树的逻辑结构 树是一种递归定义的数据结构 树是n(n≥0)个结点的有限集。当n0时&#xff0c;称为空树。在任意一棵非空树中应满足&#xff1a; 1)有且仅有一个特定的称为根的结点。 2)当n>1时&#xff0c;其余结点可分为m(m>0)个互不相交的有…

QOpenGLWidget视频画面上绘制矩形框

一、QPainter绘制 在QOpenGLWidget中可以绘制&#xff0c;并且和OpenGL的内容叠在一起。paintGL里面绘制完视频后&#xff0c;解锁资源&#xff0c;再用QPainter绘制矩形框。这种方式灵活性最好。 void VideoGLWidget::paintGL() {glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);m_program.bi…

Linux系统加固笔记

检查口令为空的账户 判断依据&#xff1a;存在则不符合 特殊的shell a./bin/false:将用户的shell设置为/bin/false&#xff0c;用户会无法登录&#xff0c;并且不会有任何提示信息b./sbib/nologin&#xff1a;nologin会礼貌的向用户发送一条消息&#xff0c;并且拒绝用户登录…

【Go万字洗髓经】Golang中sync.Mutex的单机锁:实现原理与底层源码

本章目录 1. sync.Mutex锁的基本用法2. sync.Mutex的核心原理自旋到阻塞的升级过程自旋CAS 饥饿模式 3. sync.Mutex底层源码Mutex结构定义全局常量Mutex.Lock()方法第一次CAS加锁能够成功的前提是&#xff1f;竞态检测 Mutex.lockSlow()lockSlow的局部变量自旋空转state新值构造…

Django REST framework 源码剖析-认证器详解(Authentication)

Django REST framework 源码剖析-认证器详解(Authentication) 身份验证始终在视图的最开始运行&#xff0c;在权限和限制检查发生之前&#xff0c;以及在允许任何其他代码继续之前。request.user属性通常设置为contrib.auth包的user类的实例。request.auth属性用于任何其他身份…

TCP/IP三次握手的过程,为什么要3次?

一&#xff1a;过程 第一次&#xff08;SYN&#xff09;&#xff1a; 客户端发送一个带有SYN标志的TCP报文段给服务器&#xff0c;设置SYN1&#xff0c;并携带初始序列号Seqx&#xff08;随机值&#xff09;&#xff0c;进入SYN_SENT状态。等待服务器相应。 第二次&#xff08…

Centos6安装nerdctl容器运行时

Centos6安装nerdctl容器运行时 前言Centos6安装docker---失败--不可拉取镜像docker配置国内镜像加速 Centos6安装nerdctl-full容器管理工具为Centos6配置containerd服务开机自启动设置nerdctl自动补全 前言 本文写于2025年3月22日,因一些特殊业务需要用到Centos6Docker,但Cent…

登录验证码的接口实习,uuid,code.

UID是唯一标识的字符串,下面是百度百科关于UUID的定义&#xff1a; UUID是由一组32位数的16进制数字所构成&#xff0c;是故UUID理论上的总数为16322128&#xff0c;约等于3.4 x 10^38。也就是说若每纳秒产生1兆个UUID&#xff0c;要花100亿年才会将所有UUID用完。 UUID的标准…

用fofa语法搜索漏洞

FOFA是一款非常强大的搜索引擎 关于对于fofa的描述是&#xff1a;FOFA&#xff08;网络空间资产检索系统&#xff09;是世界上数据覆盖更完整的IT设备搜索引擎&#xff0c;拥有全球联网IT设备更全的DNA信息。 探索全球互联网的资产信息&#xff0c;进行资产及漏洞影响范围分析…

20242817李臻《Linux⾼级编程实践》第6周

20242817李臻《Linux⾼级编程实践》第6周 一、AI对学习内容的总结 Linux进程间通信&#xff08;IPC&#xff09; 1. 进程间通信基本概念 作用: 数据传输&#xff1a;进程间传递数据&#xff08;字节到兆字节级别&#xff09;。共享数据&#xff1a;多个进程操作同一数据&…

深入解析SQL2API平台:数据交互革新者

在数字化转型持续深入的当下&#xff0c;企业对数据的高效利用与管理的需求愈发迫切。SQL2API平台应运而生&#xff0c;成为助力企业突破数据交互困境的有力工具&#xff0c;特别是它由麦聪软件基于DaaS&#xff08;数据即服务&#xff09;产品创新衍生而来&#xff0c;备受业界…

Java 中装饰者模式与策略模式在埋点系统中的应用

前言 在软件开发中&#xff0c;装饰者模式和策略模式是两种常用的设计模式&#xff0c;它们在特定的业务场景下能够发挥巨大的作用。本文将通过一个实际的埋点系统案例&#xff0c;探讨如何在 Java 中运用装饰者模式和策略模式&#xff0c;以及如何结合工厂方法模式来优化代码…

无人设备遥控器之调度自动化技术篇

一、技术原理 信息采集与处理&#xff1a; 通过传感器、仪表等设备采集无人设备的各种数据&#xff0c;如位置、速度、状态等。 将采集到的数据传输到调度自动化系统中进行处理和分析&#xff0c;以获取设备的实时状态。 系统建模与优化&#xff1a; 调度自动化系统会根据…

【AI】Orin Nano+ubuntu22.04上移植YoloV11,并使用DeepStream测试成功

【AI】郭老二博文之:AI学习目录汇总 1、准备工作 使用 sdk-manager 烧写 OrinNano, JetPack版本为6.0 DP,对应操作系统为:Ubuntu22.04 参见博客:【NVIDIA】Jetson Orin Nano系列:烧写Ubuntu22.04 2、安装 PyTorch 2.1 下载依赖 1)安装onnx pip install onnx -i h…