程序员面试100题之五:二叉树两个结点的最低共同父结点
题目:二叉树的结点定义如下:
struct TreeNode
{
int m_nvalue;
TreeNode* m_pLeft;
TreeNode* m_pRight;
};
输入二叉树中的两个结点,输出这两个结点在数中最低的共同父结点。
分析:求数中两个结点的最低共同结点是面试中经常出现的一个问题。这个问题至少有两个变种。
第一变种是二叉树是一种特殊的二叉树:查找二叉树。也就是树是排序过的,位于左子树上的结点都比父结点小,而位于右子树的结点都比父结点大。我们只需要从根结点开始和两个结点进行比较。如果当前结点的值比两个结点都大,则最低的共同父结点一定在当前结点的左子树中。如果当前结点的值比两个结点都小,则最低的共同父结点一定在当前结点的右子树中。
第二个变种是树不一定是二叉树,每个结点都有一个指针指向它的父结点。于是我们可以从任何一个结点出发,得到一个到达树根结点的单向链表。因此这个问题转换为求两个单向链表的第一个公共结点。
现在我们回到这个问题本身。所谓共同的父结点,就是两个结点都出现在这个结点的子树中。因此我们可以定义一函数,来判断一个结点的子树中是不是包含了另外一个结点。这不是件很难的事,我们可以用递归的方法来实现:
/*
// If the tree with head pHead has a node pNode, return true.
// Otherwise return false.
*/
bool HasNode(TreeNode* pHead, TreeNode* pNode)
{
if(pHead == pNode)
return true;
bool has = false;
if(pHead->m_pLeft != NULL)
has = HasNode(pHead->m_pLeft, pNode);
if(!has && pHead->m_pRight != NULL)
has = HasNode(pHead->m_pRight, pNode);
return has;
}我们可以从根结点开始,判断以当前结点为根的树中左右子树是不是包含我们要找的两个结点。如果两个结点都出现在它的左子树中,那最低的共同父结点也出现在它的左子树中。如果两个结点都出现在它的右子树中,那最低的共同父结点也出现在它的右子树中。如果两个结点一个出现在左子树中,一个出现在右子树中,那当前的结点就是最低的共同父结点。基于这个思路,我们可以写出如下代码:
/*
// Find the last parent of pNode1 and pNode2 in a tree with head pHead
*/
TreeNode* LastCommonParent_1(TreeNode* pHead, TreeNode* pNode1, TreeNode* pNode2)
{
if(pHead == NULL || pNode1 == NULL || pNode2 == NULL)
return NULL;
// check whether left child has pNode1 and pNode2
bool leftHasNode1 = false;
bool leftHasNode2 = false;
if(pHead->m_pLeft != NULL)
{
leftHasNode1 = HasNode(pHead->m_pLeft, pNode1);
leftHasNode2 = HasNode(pHead->m_pLeft, pNode2);
}
if(leftHasNode1 && leftHasNode2)
{
if(pHead->m_pLeft == pNode1 || pHead->m_pLeft == pNode2)
return pHead;
return LastCommonParent_1(pHead->m_pLeft, pNode1, pNode2);
}
// check whether right child has pNode1 and pNode2
bool rightHasNode1 = false;
bool rightHasNode2 = false;
if(pHead->m_pRight != NULL)
{
if(!leftHasNode1)
rightHasNode1 = HasNode(pHead->m_pRight, pNode1);
if(!leftHasNode2)
rightHasNode2 = HasNode(pHead->m_pRight, pNode2);
}
if(rightHasNode1 && rightHasNode2)
{
if(pHead->m_pRight == pNode1 || pHead->m_pRight == pNode2)
return pHead;
return LastCommonParent_1(pHead->m_pRight, pNode1, pNode2);
}
if((leftHasNode1 && rightHasNode2) || (leftHasNode2 && rightHasNode1))
return pHead;
return NULL;
}接着我们来分析一下这个方法的效率。函数HasNode的本质就是遍历一棵树,其时间复杂度是O(n)(n是树中结点的数目)。由于我们根结点开始,要对每个结点调用函数HasNode。因此总的时间复杂度是O(n^2)。
我们仔细分析上述代码,不难发现我们判断以一个结点为根的树是否含有某个结点时,需要遍历树的每个结点。接下来我们判断左子结点或者右结点为根的树中是否含有要找结点,仍然需要遍历。第二次遍历的操作其实在前面的第一次遍历都做过了。由于存在重复的遍历,本方法在时间效率上肯定不是最好的。
前面我们提过如果结点中有一个指向父结点的指针,我们可以把问题转化为求两个链表的共同结点。现在我们可以想办法得到这个链表。我们在这里稍作变化即可:
/*
// Get the path form pHead and pNode in a tree with head pHead
*/
bool GetNodePath(TreeNode* pHead, TreeNode* pNode, std::list<TreeNode*>& path)
{
if(pHead == pNode)
return true;
path.push_back(pHead);
bool found = false;
if(pHead->m_pLeft != NULL)
found = GetNodePath(pHead->m_pLeft, pNode, path);
if(!found && pHead->m_pRight)
found = GetNodePath(pHead->m_pRight, pNode, path);
if(!found)
path.pop_back();
return found;
}由于这个路径是从跟结点开始的。最低的共同父结点就是路径中的最后一个共同结点:
/*
// Get the last common Node in two lists: path1 and path2
*/
TreeNode* LastCommonNode
(
const std::list<TreeNode*>& path1,
const std::list<TreeNode*>& path2
)
{
std::list<TreeNode*>::const_iterator iterator1 = path1.begin();
std::list<TreeNode*>::const_iterator iterator2 = path2.begin();
TreeNode* pLast = NULL;
while(iterator1 != path1.end() && iterator2 != path2.end())
{
if(*iterator1 == *iterator2)
pLast = *iterator1;
iterator1++;
iterator2++;
}
return pLast;
}有了前面两个子函数之后,求两个结点的最低共同父结点就很容易了。我们先求出从根结点出发到两个结点的两条路径,再求出两条路径的最后一个共同结点。代码如下:
/*
// Find the last parent of pNode1 and pNode2 in a tree with head pHead
*/
TreeNode* LastCommonParent_2(TreeNode* pHead, TreeNode* pNode1, TreeNode* pNode2)
{
if(pHead == NULL || pNode1 == NULL || pNode2 == NULL)
return NULL;
std::list<TreeNode*> path1;
GetNodePath(pHead, pNode1, path1);
std::list<TreeNode*> path2;
GetNodePath(pHead, pNode2, path2);
return LastCommonNode(path1, path2);
}这种思路的时间复杂度是O(n),时间效率要比第一种方法好很多。但同时我们也要注意到,这种思路需要两个链表来保存路径,空间效率比不上第一个方法。
程序员面试100题之五:二叉树两个结点的最低共同父结点相关推荐
- 程序员面试100题之十六:二叉树中两个节点的最近公共父节点
这个问题可以分为三种情况来考虑: 情况一:root未知,但是每个节点都有parent指针 此时可以分别从两个节点开始,沿着parent指针走向根节点,得到两个链表,然后求两个链表的第一个公共节点,这个 ...
- 程序员面试100题之十六:二叉树中两个节点的最近公共父节点(最低的二叉树共同祖先)
这个问题可以分为三种情况来考虑: 情况一:root未知,但是每个节点都有parent指针 此时可以分别从两个节点开始,沿着parent指针走向根节点,得到两个链表,然后求两个链表的第一个公共节点,这个 ...
- 程序员面试100题之十:快速寻找满足条件的两个数
能否快速找出一个数组中的两个数字,让这两个数字之和等于一个给定的值,为了简化起见,我们假设这个数组中肯定存在至少一组符合要求的解. 假如有如下的两个数组,如图所示: 5,6,1,4,7,9,8 给定S ...
- 程序员面试100题之六:最长公共子序列
题目:如果字符串一的所有字符按其在字符串中的顺序出现在另外一个字符串二中,则字符串一称之为字符串二的子串.注意,并不要求子串(字符串一)的字符必须连续出现在字符串二中.请编写一个函数,输 ...
- 程序员面试100题之六 最长公共子序列
分享一下我老师大神的人工智能教程!零基础,通俗易懂!http://blog.csdn.net/jiangjunshow 也欢迎大家转载本篇文章.分享知识,造福人民,实现我们中华民族伟大复兴! ...
- 程序员面试100题之十五:数组分割
一.题目概述:有一个没有排序,元素个数为2N的正整数数组.要求把它分割为元素个数为N的两个数组,并使两个子数组的和最接近. 假设数组A[1..2N]所有元素的和是SUM.模仿动态规划解0-1背包问题的 ...
- 程序员面试100题之十三:求二叉查找树的镜像
题目:输入一颗二元查找树,将该树转换为它的镜像,即在转换后的二元查找树中,左子树的结点都大于右子树的结点.用递归和循环两种方法完成树的镜像转换. 例如输入: 8 / \ 6 10 /\ ...
- 程序员面试100题之十二:求数组中最长递增子序列
写一个时间复杂度尽可能低的程序,求一个一维数组(N个元素)中最长递增子序列的长度. 例如:在序列1,-1,2,-3,4,-5,6,-7中,其最长递增子序列为1,2,4,6. 分析与解法 根据题目要求, ...
- 程序员面试100题之十四:强大的和谐
实现一个挺高级的字符匹配算法: 给一串很长字符串,要求找到符合要求的字符串,例如目的串:123 1******3***2 ,12*****3 这些都要找出来,其实就是类似一些和谐系统..... 这题的 ...
最新文章
- 玩转SSRS第十篇---自定义代码
- Codeforces 769D k-Интересные пары чисел
- Android安全笔记-Intent和PendingIntent基本概念
- JavaEE实战班第18天
- ZooKeeper 特点有哪些?
- python 时间模块 time datetime calendar
- [原创]FOCUS处理系统流程之:大文本文件极速合并(sps文件合并)
- VS2015 property manager
- 清除html中table标签显示的数据,遍历查看/新增/删除/获取html中table中的标签
- JMS系列(三)-java操作JMS Topic实例
- linux添加Qt的fontconfig,qt – 如何在Red Hat 5.3中将fontconfig更新为更新版本?
- 黑马程序员——三天快速入门python机器学习(总结篇)
- MySql数据库基本语句
- 如何防止游戏通讯数据被篡改
- zookeeper初步
- coap 返回版本信息_coap组包格式的简单解析
- 如何设置计算机玩游戏不卡,win10电脑怎么设置玩游戏不卡?
- 机器学习之 各种熵详解
- PAT福尔摩斯的约会
- CDA Level1知识点总结之总论