algorithm-base/animation-simulation/二叉树/二叉树的前序遍历(栈).md
2021-05-21 18:34:13 +08:00

7.1 KiB
Raw Blame History

我们之前说了二叉树基础及二叉的几种遍历方式及练习题,今天我们来看一下二叉树的前序遍历非递归实现。

前序遍历的顺序是, 对于树中的某节点,先遍历该节点,然后再遍历其左子树,最后遍历其右子树.

我们先来通过下面这个动画复习一下二叉树的前序遍历。

前序遍历

迭代

我们试想一下,之前我们借助队列帮我们实现二叉树的层序遍历,

那么可不可以,也借助数据结构,帮助我们实现二叉树的前序遍历。

见下图

image

假设我们的二叉树为 [1,2,3]。我们需要对其进行前序遍历。其遍历顺序为

当前节点 1左孩子 2右孩子 3。

这里可不可以用栈,帮我们完成前序遍历呢?

栈和队列的那些事

我们都知道栈的特性是先进后出,我们借助栈来帮助我们完成前序遍历的时候。

则需要注意的一点是,我们应该先将右子节点入栈,再将左子节点入栈

这样出栈时,则会先出左节点,再出右子节点,则能够完成树的前序遍历。

见下图。

我们用一句话对上图进行总结,当栈不为空时,栈顶元素出栈,如果其右孩子不为空,则右孩子入栈,其左孩子不为空,则左孩子入栈。还有一点需要注意的是,我们和层序遍历一样,需要先将 root 节点进行入栈,然后再执行 while 循环。

看到这里你已经能够自己编写出代码了,不信你去试试。

时间复杂度O(n) 需要对所有节点遍历一次

空间复杂度O(n) 栈的开销,平均为 O(logn) 最快情况,即斜二叉树时为 O(n)

参考代码

class Solution {
    public List<Integer> preorderTraversal(TreeNode root) {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        Stack<TreeNode> stack = new Stack<>();
        if (root == null)  return list;   
        stack.push(root);
        while (!stack.isEmpty()) {
            TreeNode temp = stack.pop();        
            if (temp.right != null) {
                stack.push(temp.right);
            }
            if (temp.left != null) {
                stack.push(temp.left);
            }
            //这里也可以放到前面
            list.add(temp.val);
        }
        return list;
    }
}

Morris

Morris 遍历利用树的左右孩子为空(大量空闲指针),实现空间开销的极限缩减。这个遍历方法,稍微有那么一丢丢难理解,不过结合动图,也就一目了然啦,下面我们先看动画吧。

看完视频,是不是感觉自己搞懂了,又感觉自己没搞懂,哈哈,咱们继续往下看。

image

我们之前说的Morris 遍历利用了树中大量空闲指针的特性,我们需要找到当前节点的左子树中的最右边的叶子节点,将该叶子节点的 right 指向当前节点。例如当前节点为2其左子树中的最右节点为 9 ,则在 9 节点添加一个 right 指针指向 2。

其实上图中的 Morris 遍历遵循两个原则,我们在动画中也能够得出。

  1. 当 p1.left == null 时p1 = p1.right。(这也就是我们为什么要给叶子节点添加 right 指针的原因)

  2. 如果 p1.left != null找到 p1 左子树上最右的节点。(也就是我们的 p2 最后停留的位置),此时我们又可以分为两种情况,一种是叶子节点添加 right 指针的情况,一种是去除叶子节点 right 指针的情况。

    • 如果 p2 的 right 指针指向空,让其指向 p1p1向左移动,即 p1 = p1.left
    • 如果 p2 的 right 指针指向 p1让其指向空为了防止重复执行则需要去掉 right 指针p1 向右移动p1 = p1.right。

这时你可以结合咱们刚才提到的两个原则,再去看一遍动画,并代入规则进行模拟,差不多就能完全搞懂啦。

下面我们来对动画中的内容进行拆解

首先 p1 指向 root节点

p2 = p1.left下面我们需要通过 p2 找到 p1的左子树中的最右节点。即节点 5然后将该节点的 right 指针指向 root。并记录 root 节点的值。

image

向左移动 p1即 p1 = p1.left

p2 = p1.left ,即节点 4 ,找到 p1 的左子树中的最右叶子节点,也就是 9并将该节点的 right 指针指向 2。

image

继续向左移动 p1,即 p1 = p1.leftp2 = p1.left。 也就是节点 8。并将该节点的 right 指针指向 p1。

image

我们发现这一步给前两步是一样的,都是找到叶子节点,将其 right 指针指向 p1,此时我们完成了添加 right 指针的过程,下面我们继续往下看。

我们继续移动 p1 指针p1 = p1.left。p2 = p.left。此时我们发现 p2 == null,即下图

image

此时我们需要移动 p1, 但是不再是 p1 = p1.left 而是 p1 = p1.right。也就是 4继续让 p2 = p1.left。此时则为下图这种情况

image

此时我们发现 p2.right != null 而是指向 4说明此时我们已经添加过了 right 指针,所以去掉 right 指针,并让 p1 = p1.right

image

下面则继续移动 p1 ,按照规则继续移动即可,遇到的情况已经在上面做出了举例,所以下面我们就不继续赘述啦,如果还不是特别理解的同学,可以再去看一遍动画加深下印象。

时间复杂度 On空间复杂度 O1

下面我们来看代码吧。

代码

class Solution {
    public List<Integer> preorderTraversal(TreeNode root) {

        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        if (root == null) {
            return list;
        }
        TreeNode p1 = root; TreeNode p2 = null;
        while (p1 != null) {
            p2 = p1.left;
            if (p2 != null) {
                //找到左子树的最右叶子节点
                while (p2.right != null && p2.right != p1) {
                    p2 = p2.right;
                }
                //添加 right 指针,对应 right 指针为 null 的情况
                if (p2.right == null) {
                    list.add(p1.val);
                    p2.right = p1;
                    p1 = p1.left;
                    continue;
                }
                //对应 right 指针存在的情况,则去掉 right 指针
                p2.right = null;
            } else {
                list.add(p1.val);
            }
            //移动 p1
            p1 = p1.right;
        }
        return list;
    }
}

好啦,今天就看到这里吧,咱们下期见!