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  • 2021.2.19 刷题(二叉树的众数)

    题目链接:https://leetcode-cn.com/problems/find-mode-in-binary-search-tree
    题目描述:
    给定一个有相同值的二叉搜索树(BST),找出 BST 中的所有众数(出现频率最高的元素)。
    假定 BST 有如下定义:
    结点左子树中所含结点的值小于等于当前结点的值
    结点右子树中所含结点的值大于等于当前结点的值
    左子树和右子树都是二叉搜索树
    方法一:树为普通二叉树
    1.定义一个map记录节点值和节点出现的频率
    2.对map中的节点按频率排序(不能直接对map的value排序,需要把map转化为vector再进行排序,vector里面放的是pair<int, int>类型的数据,第一个int为元素,第二个int为出现频率)
    3.取高频元素,记录到结果数组

    /**
     * Definition for a binary tree node.
     * struct TreeNode {
     *     int val;
     *     TreeNode *left;
     *     TreeNode *right;
     *     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
     * };
     */
    class Solution {
    public:
      
        void travle(TreeNode* root, unordered_map<int, int>& map)
        {
            if(root == NULL) return;
            travle(root->left, map);
            map[root->val]++; //记录该节点频率
            travle(root->right, map);
        }
        bool static cmp(const pair<int, int>&a, const pair<int, int>&b)
        {
            return a.second > b.second;
        }
        
        vector<int> findMode(TreeNode* root) {
            unordered_map<int, int> map;  //key为节点,value为节点的频率
            vector<int> result;
            if(root == NULL)
                return result;
            travle(root, map);
            vector<pair<int, int>> vec(map.begin(), map.end()); //将map转为vector,按value排序
            sort(vec.begin(), vec.end(), cmp); //排序
            result.push_back(vec[0].first);
            for(int i = 1; i < vec.size(); i++)
            {
                if(vec[i].second == vec[0].second)
                    result.push_back(vec[i].first);
                else
                    break;
            }
            return result;
        }
    };
    

    方法二:树为搜索二叉树
    1.使用了pre指针和cur指针。
    每次cur(当前节点)和pre(前一个节点)作比较。初始化pre = NULL,这样当pre为NULL时候,我们就知道这是比较的第一个元素。
    2.找最大频率的节点集合
    由于搜索二叉树的中序遍历是一个有序数组,在遍历的过程中定义maxCount,如果count== maxCount,将该节点放入结果中,如果count> maxCount,更新maxCount且把之前的结果数组清空,重新更新结果数组。

    /**
     * Definition for a binary tree node.
     * struct TreeNode {
     *     int val;
     *     TreeNode *left;
     *     TreeNode *right;
     *     TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
     * };
     */
    class Solution {
    public:
       int count;      //记录节点频率
       int maxCount;   //记录节点最大频率
       TreeNode* pre;  //前驱节点
       vector<int> result;   //结果数组
       void travle(TreeNode* cur)
       {
           if(cur == NULL) return;
           travle(cur->left);
           if(pre == NULL) //第一个节点
                count = 1;
            else if(pre->val == cur->val)
                count ++;
            else{
                count = 1;
            }
            pre = cur;  //更新节点
            if(count == maxCount)
                result.push_back(cur->val);
            if(count > maxCount)   //如果节点频率大于当前记录的最大频率,更新结果数组
            {
                maxCount = count;
                result.clear();
                result.push_back(cur->val);
            }
            travle(cur->right);
        }
        
        vector<int> findMode(TreeNode* root) {
           if(root == NULL) return result;
           travle(root);
           return result;
        }
    };
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ZigHello/p/14417941.html
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