[M二叉树] lc236. 二叉树的最近公共祖先(dfs+二叉搜索树)

2024-09-02 06:36

本文主要是介绍[M二叉树] lc236. 二叉树的最近公共祖先(dfs+二叉搜索树),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

文章目录

    • 1. 题目来源
    • 2. 题目解析

1. 题目来源

链接:236. 二叉树的最近公共祖先

相似题:

  • [M二叉树] lc235. 二叉搜索树的最近公共祖先(dfs+二叉搜索树)

题单:

  • 【题单】链表、二叉树与一般树(前后指针/快慢指针/DFS/BFS/直径/LCA)
    • 二、二叉树
      • §2.8 最近公共祖先

2. 题目解析

很经典的题目哈,二刷的时候,再注意下非递归写法吧。

思路:

  • 本题没有 BST 树这样好的性质,没有办法去确定到底去左边搜、还是右边搜。
  • 故,那就两边都来搜一下就行了。看看 最近公共祖先 的本质是什么?
    • 本质:以当前节点为根节点所处的子树中,p,q 同时出现。那么当前节点即为 p,q 的最近公共祖先。
  • 所以,我们需要一个 dfs 函数,它能获取到以当前 root 为节点的子树中,p、q 的出现情况。
  • 这里也是借用了 先递归、再回溯,当遇见的第一个满足的节点,就一定是 最近的 公共祖先。

灵神的题解这个写的非常好,代码实现很简洁,dfs 返回值再考虑了多种情况下,合并了多种情况。值得思考下。

同时思考一个问题:

  • 本题是最近公用祖先,但同时也有其他的公共祖先存在。
  • 在 y总 的写法中是用了全局变量,配合递归回溯的时候,进行了首次的判断,后续的其他公共祖先就不会记录答案。
  • 灵神这里直接这样写,不会受到其他公共祖先的影响吗?
    • 其实不会。
    • 以 left && right 成立时,root 为最近公共祖先为例。
    • 此时回溯上去,它是从 r1->left 或者 r1->right 来的。此时,其中一个分支肯定是不会包含 p、q 的,所以这个分支的回溯结果是 null。
    • 故,假设 r1->left 这个分支返回的结果就是 root。则 r1->right 这个分支返回的结果就是 null。
    • 所以进不去 left&&right,说明 root 并非 p、q 的最近公共祖先。所以上层的这个公共祖先,实际上不会被返回。
    • 然后判断 left 非空,说明在 left 已经找到了最近公共祖先,且公共祖先的位置是 left。继续向上返回即可。
    • 综上,其他的最近公共祖先,都不会被返回。能返回的只有最近的公共祖先。故此,将被层层返回到顶层,作为答案。

  • 时间复杂度 O ( n ) O(n) O(n)
  • 空间复杂度 O ( 1 ) O(1) O(1)

递归写法:

/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}* };*/
class Solution {
public:TreeNode* res = NULL;int dfs(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {if (!root) return 0;int st = 0;if (root == p) st |= 1;  // 看看根节点是不是 pelse if (root == q) st |= 2; // 看看根节点是不是 qst |= dfs(root->left, p, q); // 看看左子树中包含 p、q 的情况st |= dfs(root->right, p, q); // 看看右子树中包含 p、q 的情况if (st == 3 && !res) res = root; // 回溯到根节点时,如果根节点子树中包含了 p, q 且 res 未被赋值,那就是最近公共祖先return st;}TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {dfs(root, p, q);return res;}
};

包括这样写也是可以的:

/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}* };*/
class Solution {
public:TreeNode* res = NULL;int dfs(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {if (!root) return 0;int st = dfs(root->left, p, q);if (root == p) st |= 1;     // 这个状态转移,放这里,放下面都是可以的else if (root == q) st |= 2;st |= dfs(root->right, p, q);// if (root == p) st |= 1;     // 放这里也是可以的,只要遍历到了每个节点都行// else if (root == q) st |= 2;if (st == 3 && !res) res = root;return st;}TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {dfs(root, p, q);return res;}
};

灵神的简洁写法:

/*** Definition for a binary tree node.* struct TreeNode {*     int val;*     TreeNode *left;*     TreeNode *right;*     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}* };*/
class Solution {
public:TreeNode* lowestCommonAncestor(TreeNode* root, TreeNode* p, TreeNode* q) {if (!root || root->val == p->val || root->val == q->val) return root; // 最近公共祖先位置、p、q 位置、null 位置auto left = lowestCommonAncestor(root->left, p, q);auto right = lowestCommonAncestor(root->right, p, q);if (left && right) return root;     // 最近公共祖先位置// 这里就保证了,如果在下层的 root 节点找到其为最近公共祖先的话// 就会层层返回上去,而非用上面的 root 值进行覆盖。// 所以,在这里不需要开辟外部的全局变量进行「首次遇见最近公共祖先」的这个记录return left ? left : right;}
};

这篇关于[M二叉树] lc236. 二叉树的最近公共祖先(dfs+二叉搜索树)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1129266

相关文章

最长公共子序列问题的深度分析与Java实现方式

《最长公共子序列问题的深度分析与Java实现方式》本文详细介绍了最长公共子序列(LCS)问题,包括其概念、暴力解法、动态规划解法,并提供了Java代码实现,暴力解法虽然简单,但在大数据处理中效率较低,... 目录最长公共子序列问题概述问题理解与示例分析暴力解法思路与示例代码动态规划解法DP 表的构建与意义动

windos server2022里的DFS配置的实现

《windosserver2022里的DFS配置的实现》DFS是WindowsServer操作系统提供的一种功能,用于在多台服务器上集中管理共享文件夹和文件的分布式存储解决方案,本文就来介绍一下wi... 目录什么是DFS?优势:应用场景:DFS配置步骤什么是DFS?DFS指的是分布式文件系统(Distr

C# ComboBox下拉框实现搜索方式

《C#ComboBox下拉框实现搜索方式》文章介绍了如何在加载窗口时实现一个功能,并在ComboBox下拉框中添加键盘事件以实现搜索功能,由于数据不方便公开,作者表示理解并希望得到大家的指教... 目录C# ComboBox下拉框实现搜索步骤一步骤二步骤三总结C# ComboBox下拉框实现搜索步骤一这

认识、理解、分类——acm之搜索

普通搜索方法有两种:1、广度优先搜索;2、深度优先搜索; 更多搜索方法: 3、双向广度优先搜索; 4、启发式搜索(包括A*算法等); 搜索通常会用到的知识点:状态压缩(位压缩,利用hash思想压缩)。

hdu1240、hdu1253(三维搜索题)

1、从后往前输入,(x,y,z); 2、从下往上输入,(y , z, x); 3、从左往右输入,(z,x,y); hdu1240代码如下: #include<iostream>#include<algorithm>#include<string>#include<stack>#include<queue>#include<map>#include<stdio.h>#inc

poj1330(LCA最近公共祖先)

题意:求最近公共祖先 思路:之前学习了树链剖分,然后我就用树链剖分的一小部分知识就可以解这个题目了,记录每个结点的fa和depth。然后查找时,每次将depth大的结点往上走直到x = y。 代码如下: #include<iostream>#include<algorithm>#include<stdio.h>#include<math.h>#include<cstring>

hdu 2489 (dfs枚举 + prim)

题意: 对于一棵顶点和边都有权值的树,使用下面的等式来计算Ratio 给定一个n 个顶点的完全图及它所有顶点和边的权值,找到一个该图含有m 个顶点的子图,并且让这个子图的Ratio 值在所有m 个顶点的树中最小。 解析: 因为数据量不大,先用dfs枚举搭配出m个子节点,算出点和,然后套个prim算出边和,每次比较大小即可。 dfs没有写好,A的老泪纵横。 错在把index在d

poj 3050 dfs + set的妙用

题意: 给一个5x5的矩阵,求由多少个由连续6个元素组成的不一样的字符的个数。 解析: dfs + set去重搞定。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <set>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cm

hdu 4517 floyd+记忆化搜索

题意: 有n(100)个景点,m(1000)条路,时间限制为t(300),起点s,终点e。 访问每个景点需要时间cost_i,每个景点的访问价值为value_i。 点与点之间行走需要花费的时间为g[ i ] [ j ] 。注意点间可能有多条边。 走到一个点时可以选择访问或者不访问,并且当前点的访问价值应该严格大于前一个访问的点。 现在求,从起点出发,到达终点,在时间限制内,能得到的最大

AI基础 L9 Local Search II 局部搜索

Local Beam search 对于当前的所有k个状态,生成它们的所有可能后继状态。 检查生成的后继状态中是否有任何状态是解决方案。 如果所有后继状态都不是解决方案,则从所有后继状态中选择k个最佳状态。 当达到预设的迭代次数或满足某个终止条件时,算法停止。 — Choose k successors randomly, biased towards good ones — Close