每日一题——序列化二叉树

序列化二叉树

  • BM39 序列化二叉树
    • 题目描述
      • 序列化
      • 反序列化
    • 示例
      • 示例1
      • 示例2
    • 解题思路
      • 序列化过程
      • 反序列化过程
    • 代码实现
    • 代码说明
    • 复杂度分析
    • 总结

BM39 序列化二叉树

题目描述

请实现两个函数,分别用来序列化和反序列化二叉树。二叉树的序列化是将二叉树按照某种遍历方式转换为字符串格式,而反序列化则是根据字符串重建出原二叉树。

序列化

二叉树的序列化(Serialize)是指将二叉树转换为字符串,通常我们使用层序遍历的方式将树的节点值逐个保存。在序列化的过程中,用某种符号表示空节点(如#),例如:层序序列化的结果为"{1,2,3,#,#,6,7}"

反序列化

二叉树的反序列化(Deserialize)是指根据序列化后的字符串重建出二叉树。例如,给定序列化字符串"{1,2,3,#,#,6,7}",我们可以重新构造出与原二叉树相同的树结构。

示例

在这里插入图片描述

示例1

输入:

{1,2,3,#,#,6,7}

返回值:

{1,2,3,#,#,6,7}

示例2

在这里插入图片描述

输入:

{8,6,10,5,7,9,11}

返回值:

{8,6,10,5,7,9,11}

解题思路

序列化过程

  1. 使用层序遍历的方式遍历二叉树。
  2. 将每个节点的值转化为字符串,并用#表示空节点。
  3. 将结果以逗号连接形成最终的字符串。

反序列化过程

  1. 将序列化后的字符串按逗号分割。
  2. 按照层序的顺序,逐个构建二叉树的节点。
  3. 使用队列来辅助构建树的结构,按照层序遍历的方式将节点插入到对应的位置。

代码实现

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>// 定义二叉树节点
struct TreeNode {int val;struct TreeNode *left;struct TreeNode *right;
};// 定义队列节点
typedef struct QueueNode {struct TreeNode* treeNode;struct QueueNode* next;
} QueueNode;// 定义队列
typedef struct {QueueNode* front;QueueNode* rear;
} Queue;// 创建队列
Queue* createQueue() {Queue* q = (Queue*)malloc(sizeof(Queue));q->front = q->rear = NULL;return q;
}// 判断队列是否为空
int isEmpty(Queue* q) {return q->front == NULL;
}// 入队
void enqueue(Queue* q, struct TreeNode* node) {QueueNode* newNode = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));newNode->treeNode = node;newNode->next = NULL;if (q->rear != NULL) {q->rear->next = newNode;}q->rear = newNode;if (q->front == NULL) {q->front = newNode;}
}// 出队
struct TreeNode* dequeue(Queue* q) {if (isEmpty(q)) {return NULL;}QueueNode* temp = q->front;struct TreeNode* node = temp->treeNode;q->front = q->front->next;if (q->front == NULL) {q->rear = NULL;}free(temp);return node;
}// 释放队列
void freeQueue(Queue* q) {while (!isEmpty(q)) {dequeue(q);}free(q);
}// 序列化二叉树
char* Serialize(struct TreeNode* root) {if (root == NULL) {return "#";}Queue* q = createQueue();enqueue(q, root);char* result = (char*)malloc(10000 * sizeof(char)); // 假设字符串长度足够char* buffer = (char*)malloc(100 * sizeof(char));int len = 0;while (!isEmpty(q)) {struct TreeNode* node = dequeue(q);if (node == NULL) {len += sprintf(result + len, "#,");} else {len += sprintf(result + len, "%d,", node->val);enqueue(q, node->left);enqueue(q, node->right);}}// 去掉最后一个逗号if (len > 0 && result[len - 1] == ',') {result[len - 1] = '\0';} else {result[len] = '\0';}free(buffer);freeQueue(q);return result;
}// 反序列化二叉树
struct TreeNode* Deserialize(char* data) {if (strcmp(data, "#") == 0) {return NULL;}char* token = strtok(data, ",");struct TreeNode* root = (struct TreeNode*)malloc(sizeof(struct TreeNode));root->val = atoi(token);root->left = root->right = NULL;Queue* q = createQueue();enqueue(q, root);while ((token = strtok(NULL, ",")) != NULL) {struct TreeNode* parent = dequeue(q);if (strcmp(token, "#") != 0) {struct TreeNode* leftNode = (struct TreeNode*)malloc(sizeof(struct TreeNode));leftNode->val = atoi(token);leftNode->left = leftNode->right = NULL;parent->left = leftNode;enqueue(q, leftNode);}token = strtok(NULL, ",");if (token == NULL) {break;}if (strcmp(token, "#") != 0) {struct TreeNode* rightNode = (struct TreeNode*)malloc(sizeof(struct TreeNode));rightNode->val = atoi(token);rightNode->left = rightNode->right = NULL;parent->right = rightNode;enqueue(q, rightNode);}}freeQueue(q);return root;
}

代码说明

  1. 队列实现:为了方便按层次遍历二叉树,我们使用队列来存储树的节点。
  2. 序列化函数 Serialize:使用层序遍历对树进行遍历,将节点值加入到结果字符串中。如果节点为空,则用#表示。
  3. 反序列化函数 Deserialize:将序列化后的字符串按逗号分割,依次创建节点并建立左右子树。

复杂度分析

  • 时间复杂度:O(n),其中n是树的节点数。每个节点在序列化和反序列化过程中只被访问一次。
  • 空间复杂度:O(n),需要存储队列中的节点以及序列化后的字符串。

总结

本题考察了二叉树的序列化与反序列化,使用层序遍历来实现序列化和反序列化的方法,保证了在时间和空间复杂度上都能满足要求。这题的整体难度还是不小的,但是最主要的是队列的实现,这个完成,任务就完成一半。至于后面函数的实现,就是研究递归了。

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.rhkb.cn/news/10184.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

JVM_程序计数器的作用、特点、线程私有、本地方法的概述

①. 程序计数器 ①. 作用 (是用来存储指向下一条指令的地址,也即将要执行的指令代码。由执行引擎读取下一条指令) ②. 特点(是线程私有的 、不会存在内存溢出) ③. 注意:在物理上实现程序计数器是在寄存器实现的,整个cpu中最快的一个执行单元 ④. 它是唯一一个在java虚拟机规…

Attention--人工智能领域的核心技术

1. Attention 的全称与基本概念 在人工智能&#xff08;Artificial Intelligence&#xff0c;AI&#xff09;领域&#xff0c;Attention 机制的全称是 Attention Mechanism&#xff08;注意力机制&#xff09;。它是一种能够动态分配计算资源&#xff0c;使模型在处理输入数据…

机器学习2 (笔记)(朴素贝叶斯,集成学习,KNN和matlab运用)

朴素贝叶斯模型 贝叶斯定理&#xff1a; 常见类型 算法流程 优缺点 集成学习算法 基本原理 常见方法 KNN&#xff08;聚类模型&#xff09; 算法性质&#xff1a; 核心原理&#xff1a; 算法流程 优缺点 matlab中的运用 朴素贝叶斯模型 朴素贝叶斯模型是基于贝叶斯…

智慧园区系统助力企业智能化升级实现管理效率与安全性全方位提升

内容概要 在当今数字化转型的浪潮中&#xff0c;企业面临着前所未有的挑战和机遇。智慧园区系统作为一种创新性解决方案&#xff0c;正在快速崛起&#xff0c;帮助企业实现全面的智能化升级。这套系统不仅仅是一个简单的软件工具&#xff0c;而是一个强大的综合管理平台&#…

【视频+图文详解】HTML基础4-html标签的基本使用

图文教程 html标签的基本使用 无序列表 作用&#xff1a;定义一个没有顺序的列表结构 由两个标签组成&#xff1a;<ul>以及<li>&#xff08;两个标签都属于容器级标签&#xff0c;其中ul只能嵌套li标签&#xff0c;但li标签能嵌套任何标签&#xff0c;甚至ul标…

电子电气架构 --- 在智能座舱基础上定义人机交互

我是穿拖鞋的汉子&#xff0c;魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。 老规矩&#xff0c;分享一段喜欢的文字&#xff0c;避免自己成为高知识低文化的工程师&#xff1a; 简单&#xff0c;单纯&#xff0c;喜欢独处&#xff0c;独来独往&#xff0c;不易合同频过着接地气的生活…

SAP SD学习笔记27 - 请求计划(开票计划)之1 - 定期请求

上两章讲了贩卖契约&#xff08;框架协议&#xff09;的概要&#xff0c;以及贩卖契约中最为常用的 基本契约 - 数量契约和金额契约。 SAP SD学习笔记26 - 贩卖契约(框架协议)的概要&#xff0c;基本契约 - 数量契约_sap 框架协议-CSDN博客 SAP SD学习笔记27 - 贩卖契约(框架…

Ansible自动化运维实战--fetch、cron和group模块(5/8)

文章目录 一、fetch 模块1.1、功能1.2、常用参数1.3、测试1.4、注意事项 二、cron 模块2.1、功能2.2、常用参数2.3、注意事项 三、group模块3.1、功能3.2、常用参数3.3、例子3.4、注意事项 一、fetch 模块 1.1、功能 fetch 模块的主要功能是将远程主机上的文件复制到本地控制…

C++中常用的十大排序方法之1——冒泡排序

成长路上不孤单&#x1f60a;&#x1f60a;&#x1f60a;&#x1f60a;&#x1f60a;&#x1f60a; 【&#x1f60a;///计算机爱好者&#x1f60a;///持续分享所学&#x1f60a;///如有需要欢迎收藏转发///&#x1f60a;】 今日分享关于C中常用的排序方法之——冒泡排序的相关…

商密测评题库详解:商用密码应用安全性评估从业人员考核题库详细解析(8)

1. 重要领域网络和信息系统的范畴 题目 根据《商用密码应用安全性评估管理办法(试行)》,下列哪些属于重要领域网络和信息系统( )。 A. 基础信息网络 B. 面向社会服务的政务信息系统 C. 重要工业控制系统 D. 以上都是 答案 D 答案解析 依据《商用密码应用安全性评…

openssl 生成证书 windows导入证书

初级代码游戏的专栏介绍与文章目录-CSDN博客 我的github&#xff1a;codetoys&#xff0c;所有代码都将会位于ctfc库中。已经放入库中我会指出在库中的位置。 这些代码大部分以Linux为目标但部分代码是纯C的&#xff0c;可以在任何平台上使用。 源码指引&#xff1a;github源…

SpringBoot整合Swagger UI 用于提供接口可视化界面

目录 一、引入相关依赖 二、添加配置文件 三、测试 四、Swagger 相关注解 一、引入相关依赖 图像化依赖 Swagger UI 用于提供可视化界面&#xff1a; <dependency><groupId>io.springfox</groupId><artifactId>springfox-swagger-ui</artifactI…

Nuxt:利用public-ip这个npm包来获取公网IP

目录 一、安装public-ip包1.在Vue组件中使用2.在Nuxt.js插件中使用public-ip 一、安装public-ip包 npm install public-ip1.在Vue组件中使用 你可以在Nuxt.js的任意组件或者插件中使用public-ip来获取公网IP。下面是在一个Vue组件中如何使用它的例子&#xff1a; <template…

QT串口通信,实现单个温湿度传感器数据的采集

1、硬件设备 RS485中继器(一进二出),usb转485模块、电源等等 => 累计115元左右。 2、核心代码 #include "MainWindow.h" #include "ui_MainWindow.h"MainWindow::

【深度分析】DeepSeek 遭暴力破解,攻击 IP 均来自美国,造成影响有多大?有哪些好的防御措施?

技术铁幕下的暗战&#xff1a;当算力博弈演变为代码战争 一场针对中国AI独角兽的全球首例国家级密码爆破&#xff0c;揭开了数字时代技术博弈的残酷真相。DeepSeek服务器日志中持续跳动的美国IP地址&#xff0c;不仅是网络攻击的地理坐标&#xff0c;更是技术霸权对新兴挑战者的…

【漫话机器学习系列】068.网格搜索(GridSearch)

网格搜索&#xff08;Grid Search&#xff09; 网格搜索&#xff08;Grid Search&#xff09;是一种用于优化机器学习模型超参数的技术。它通过系统地遍历给定的参数组合&#xff0c;找出使模型性能达到最优的参数配置。 网格搜索的核心思想 定义参数网格 创建一个包含超参数值…

Transformer+vit原理分析

目录 一、Transformer的核心思想 1. 自注意力机制&#xff08;Self-Attention&#xff09; 2. 多头注意力&#xff08;Multi-Head Attention&#xff09; 二、Transformer的架构 1. 整体结构 2. 编码器层&#xff08;Encoder Layer&#xff09; 3. 解码器层&#xff08;Decoder…

【MySQL】MySQL客户端连接用 localhost和127.0.0.1的区别

# systemctl status mysqld # ss -tan | grep 3306 # mysql -V localhost与127.0.0.1的区别是什么&#xff1f; 相信有人会说是本地IP&#xff0c;曾有人说&#xff0c;用127.0.0.1比localhost好&#xff0c;可以减少一次解析。 看来这个入门问题还有人不清楚&#xff0c;其实…

爬虫基础(三)Session和Cookie讲解

目录 一、前备知识点 &#xff08;1&#xff09;静态网页 &#xff08;2&#xff09;动态网页 &#xff08;3&#xff09;无状态HTTP 二、Session和Cookie 三、Session 四、Cookie &#xff08;1&#xff09;维持过程 &#xff08;2&#xff09;结构 正式开始说 Sessi…

使用langchain ollama gradio搭建一个本地基于deepseek r1的RAG问答系统

目录 简介 环境配置 具体实现 安装依赖 定义模型和prompt 加载检索文档 切割 向量存储 创建检索器 实例化 前端搭建 实现效果 小tips 简介 首先介绍一下使用的几个工具&#xff0c;模型和rag的步骤&#xff0c;注&#xff1a;这里只是简单描述一下&#xff0c;不展…