1.简述:
实现BSTITerator,二叉搜索树迭代 ,表示二叉搜索树按中序遍布(BST)的迭代器:
BSTIterator(TreeNode root) 初始化 BSTIterator 类的一个对象。BST 的根节点 root 它将作为构造函数的一部分给出。指针应初始化为不存在的指针 BST 中间的数字小于 BST 中间的任何元素。
boolean hasNext() 如果数字存在于指针的右侧,则返回 true ;否则返回 false 。
int next()向右移动指针,然后返回指针处的数字。
注意指针的初始化不存在 BST 中间的数字,所以对 next() 第一次调用将返回 BST 最小元素。
你可以假设next()调用总是有效的,也就是说,当调用时 next()时,BST 下一个数字至少存在于中序遍历中。
示例:
输入
["BSTIterator", "next", "next", "hasNext", "next", "hasNext", "next", "hasNext", "next", "hasNext"]
[[[7, 3, 15, null, null, 9, 20]], [], [], [], [], [], [], [], [], []]
输出
[null, 3, 7, true, 9, true, 15, true, 20, false]
解释
BSTIterator bSTIterator = new BSTIterator([7, 3, 15, null, null, 9, 20]);
bSTIterator.next(); // 返回 3
bSTIterator.next(); // 返回 7
bSTIterator.hasNext(); // 返回 True
bSTIterator.next(); // 返回 9
bSTIterator.hasNext(); // 返回 True
bSTIterator.next(); // 返回 15
bSTIterator.hasNext(); // 返回 True
bSTIterator.next(); // 返回 20
bSTIterator.hasNext(); // 返回 False
2.实现代码:
class BSTIterator { private int idx; private List<Integer> arr; public BSTIterator(TreeNode root) { idx = 0; arr = new ArrayList<Integer>(); inorderTraversal(root, arr); } public int next() { return arr.get(idx++); } public boolean hasNext() { return idx < arr.size(); } private void inorderTraversal(TreeNode root, List<Integer> arr) { if (root == null) { return; } inorderTraversal(root.left, arr); arr.add(root.val); inorderTraversal(root.right, arr); }}