LeetCode LCR 046. 二叉树的右视图
题目描述
思路分析
解法一:BFS 层序遍历(推荐)
核心思路:
右视图 = 每层最后一个节点。BFS 按层遍历,记录每层最后一个节点的值。
推导过程:
- 用队列进行层序遍历,每次处理一整层(
size = queue.size())- 遍历当前层时,当
i == size - 1(最后一个节点),加入结果- 将左右子节点依次入队,供下一层使用
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(n),其中 n 为节点数,每个节点恰好访问一次
- 空间复杂度:O(n),队列最多存储一层的节点(最宽层最多 n/2 个节点)
class Solution {
public List<Integer> rightSideView(TreeNode root) {
List<Integer> res = new ArrayList<>();
if (root == null) {
return res;
}
Queue<TreeNode> queue = new LinkedList<>();
queue.offer(root);
while (!queue.isEmpty()) {
int size = queue.size();
for (int i = 0; i < size; i++) {
TreeNode node = queue.poll();
// 每层最后一个节点加入结果
if (i == size - 1) {
res.add(node.val);
}
if (node.left != null) {
queue.offer(node.left);
}
if (node.right != null) {
queue.offer(node.right);
}
}
}
return res;
}
}
func rightSideView(root *TreeNode) []int {
res := []int{}
if root == nil {
return res
}
queue := []*TreeNode{root}
for len(queue) > 0 {
size := len(queue)
for i := 0; i < size; i++ {
node := queue[0]
queue = queue[1:]
// 每层最后一个节点加入结果
if i == size-1 {
res = append(res, node.Val)
}
if node.Left != nil {
queue = append(queue, node.Left)
}
if node.Right != nil {
queue = append(queue, node.Right)
}
}
}
return res
}
解法二:DFS 深度优先搜索
核心思路:
右视图 = 每层从右侧看到的第一个节点。DFS 时优先遍历右子树,每层第一次到达时记录该节点值,即为该层最右侧可见节点。
推导过程:
- 维护全局结果数组
res和当前已记录的最大深度maxDepth- DFS 遍历时,若当前深度
depth > maxDepth,说明是该层第一次到达,将节点值加入结果,更新maxDepth- 优先递归右子树,再递归左子树,保证每层第一次到达的节点是最右侧的节点
复杂度分析:
- 时间复杂度:O(n),其中 n 为节点数,每个节点恰好访问一次
- 空间复杂度:O(h),其中 h 为树的高度,递归栈深度最大为 h(最坏情况退化为链表时 h = n)
class Solution {
private List<Integer> res = new ArrayList<>();
public List<Integer> rightSideView(TreeNode root) {
dfs(root, 1);
return res;
}
private void dfs(TreeNode node, int depth) {
if (node == null) {
return;
}
// 每层第一次到达(优先右子树),记录节点值
if (depth > res.size()) {
res.add(node.val);
}
// 优先遍历右子树,再遍历左子树
dfs(node.right, depth + 1);
dfs(node.left, depth + 1);
}
}
var res []int
var maxDepth int
func rightSideView(root *TreeNode) []int {
res = []int{}
maxDepth = 0
dfs(root, 1)
return res
}
func dfs(node *TreeNode, depth int) {
if node == nil {
return
}
// 每层第一次到达(优先右子树),记录节点值
if depth > maxDepth {
res = append(res, node.Val)
maxDepth = depth
}
// 优先遍历右子树,再遍历左子树
dfs(node.Right, depth+1)
dfs(node.Left, depth+1)
}
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