Two elements of a binary search tree (BST) are swapped by mistake.
Recover the tree without changing its structure.
Note:
A solution using O(n) space is pretty straight forward. Could you devise a constant space solution?
使用O(n)空间的话可以直接中序遍历来找问题节点。
如果是O(1)空间的话,基本上就只能是原地操作了。
这里介绍一个Morris Inorder Traversal。可以实现:
1. 如果当前节点有左子树,那么找到左子树的最右节点并把它右指针指向当前节点。当前节点转移到其左节点。
2. 如果左子树的最右节点已经指向了当前节点(之前已经遍历过左子树),那么还原最右节点的右指针为null, 输出当前节点,当前节点转移到其右节点。
3. 如果当前节点没有左子树,那么直接输出当前节点并将其转移到右节点。
写成代码如下:
public void recoverTree(TreeNode root) {
TreeNode cur = root;
while(cur!=null) {
if(cur.left!=null) {
TreeNode temp = cur.left;
while(temp.right!=null && temp.right!=cur)
temp = temp.right;
if(temp.right==null) {
temp.right = cur;
cur = cur.left;
}
else {
temp.right=null;
cur=cur.right;
}
}
else {
cur=cur.right
}
}
}
}
结合这道题,只需要在print的地方添加代码即可。
只存在一处错误,遍历时可能出现两种情况:
1. 发现一次原先节点值比当前节点值大,例如:(1, 4, 3, 7, 9)这时只有对调这两个节点值即可。
2. 发现两次原先节点值比当前节点值大,例如: (1, 9, 4, 5, 3, 10)这时需要对调第一次的原先节点值和第二次的当前节点值。
使用两个TreeNode wrong1, wrong2记录这两个错误节点,如果是第一次发现原先节点比当前节点值大的错误,则wrong1置为原先节点,wrong2置为当前节点。如果又发现一次,则只更改wrong2.
注意原先节点pre和当前节点cur的关系,只有cur即将挪向右节点之前才将pre置为cur. (因为cur挪向左节点是第一次遍历左子树,仅仅用来连接,第二次遍历才输出)
完整代码如下:
public void recoverTree(TreeNode root) {
TreeNode cur = root;
TreeNode pre = null;
TreeNode wrong1 = null;
TreeNode wrong2 = null;
while(cur!=null) {
if(cur.left!=null) {
TreeNode temp = cur.left;
while(temp.right!=null && temp.right!=cur)
temp = temp.right;
if(temp.right==null) {
temp.right = cur;
cur = cur.left;
}
else {
temp.right=null;
if(pre!=null && pre.val>cur.val) {
if(wrong1==null)
wrong1=pre;
wrong2 = cur;
}
pre = cur;
cur=cur.right;
}
}
else {
if(pre!=null && pre.val>cur.val) {
if(wrong1==null)
wrong1=pre;
wrong2 = cur;
}
pre = cur;
cur=cur.right;
}
}
int t = wrong1.val;
wrong1.val = wrong2.val;
wrong2.val = t;
}