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当前位置: 算法 > 剑指offer > 剑指offer 36.二叉搜索树与双向链表

题目描述

输入一棵二叉搜索树,将该二叉搜索树转换成一个排序的循环双向链表。要求不能创建任何新的节点,只能调整树中节点指针的指向。

为了让您更好地理解问题,以下面的二叉搜索树为例:

我们希望将这个二叉搜索树转化为双向循环链表。链表中的每个节点都有一个前驱和后继指针。对于双向循环链表,第一个节点的前驱是最后一个节点,最后一个节点的后继是第一个节点。

下图展示了上面的二叉搜索树转化成的链表。“head” 表示指向链表中有最小元素的节点。

特别地,我们希望可以就地完成转换操作。当转化完成以后,树中节点的左指针需要指向前驱,树中节点的右指针需要指向后继。还需要返回链表中的第一个节点的指针。


题解

(DFS) O(n)

因为二叉搜索树的中序遍历是有序的,所以选择中序遍历二叉树,在遍历的过程中将二叉搜索树转换为双向链表。

使用一个指针 pre 指向当前遍历节点的前一个节点。关键的三步操作

  1. 前一个节点 pre 的 right 指向当前节点(注意 pre 不能为空)pre->right = root
  2. 当前节点的 left 指向前一个节点 root->left = pre
  3. 不要忘了 pre 指向当前节点 pre = root

就构成了双向关联,当然上面两步中的关联可能原二叉树中就有,但是不影响答案。

最后不要忘了双向链表的首尾相连,才能构成一个完整的双向链表。

时间复杂度

O(n)

空间复杂度

O(1)

C++ 代码

/*
// Definition for a Node.
class Node {
public:
    int val;
    Node* left;
    Node* right;

    Node() {}

    Node(int _val) {
        val = _val;
        left = NULL;
        right = NULL;
    }

    Node(int _val, Node* _left, Node* _right) {
        val = _val;
        left = _left;
        right = _right;
    }
};
*/
class Solution {
public:
    Node* pre = nullptr;

    void dfs(Node* root) {
        if (!root) return;

        dfs(root->left);
        
        if (pre) pre->right = root;
        root->left = pre;
        
        pre = root;

        dfs(root->right);
    }

    Node* treeToDoublyList(Node* root) {
        if (!root) return nullptr;
        auto L = root, R = root;
        dfs(root);
        while (L->left) L = L->left;
        while (R->right) R = R->right;
        L->left = R, R->right = L;
        return L;
    }
};

Java 代码

/*
// Definition for a Node.
class Node {
    public int val;
    public Node left;
    public Node right;

    public Node() {}

    public Node(int _val) {
        val = _val;
    }

    public Node(int _val,Node _left,Node _right) {
        val = _val;
        left = _left;
        right = _right;
    }
};
*/
class Solution {
    Node pre = null;

    private void dfs(Node root) {
        if (root == null) return;

        dfs(root.left);

        if (pre != null) pre.right = root;
        root.left = pre;
        
        pre = root;

        dfs(root.right);
    }

    public Node treeToDoublyList(Node root) {
        if (root == null) return null;
        Node L = root, R = root;
        dfs(root);
        while (L.left != null) L = L.left;
        while (R.right != null) R = R.right;
        L.left = R;
        R.right = L;
        return L;
    }
}

Python 代码

"""
# Definition for a Node.
class Node:
    def __init__(self, val, left=None, right=None):
        self.val = val
        self.left = left
        self.right = right
"""
class Solution:
    def treeToDoublyList(self, root: 'Node') -> 'Node':
        def dfs(root):
            nonlocal pre
            if not root:
                return

            dfs(root.left)

            if pre:
                pre.right = root
            root.left = pre

            pre = root

            dfs(root.right)

        if not root:
            return None
        
        pre = None
        L, R = root, root
        dfs(root)
        while L.left:
            L = L.left
        while R.right:
            R = R.right
        L.left = R
        R.right = L
        return L

本文由读者提供Github地址:https://github.com/tonngw


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