题解 | #重建二叉树#
重建二叉树
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/** * struct TreeNode { * int val; * struct TreeNode *left; * struct TreeNode *right; * TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {} * }; */ #include <vector> class Solution { public: /** * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可 * * * @param preOrder int整型vector * @param vinOrder int整型vector * @return TreeNode类 */ TreeNode* reConstructBinaryTree(vector<int>& preOrder, vector<int>& vinOrder) { // 如果两个序列都为空,返回空指针 if (preOrder.empty() && vinOrder.empty()) return nullptr; // 创建根节点,其值为先序遍历的第一个元素 TreeNode* root = new TreeNode(preOrder[0]); // 在中序遍历中找到根节点的位置 auto it = find(vinOrder.begin(), vinOrder.end(), preOrder[0]); // 分割中序遍历序列得到左子树和右子树的元素 vector<int> vin_new(vinOrder.begin(), it); // 左子树在中序遍历中的元素 vector<int> vin_old(it + 1, vinOrder.end()); // 右子树在中序遍历中的元素 // 根据左子树的元素数量分割先序遍历序列 vector<int> pre_new(preOrder.begin() + 1, preOrder.begin() + vin_new.size() + 1); // 左子树在先序遍历中的元素 vector<int> pre_old(preOrder.begin() + vin_new.size() + 1, preOrder.end()); // 右子树在先序遍历中的元素 // 递归地构造左子树和右子树 root->left = reConstructBinaryTree(pre_new, vin_new); root->right = reConstructBinaryTree(pre_old, vin_old); // 返回根节点 return root; } };