1261-在受污染的二叉树中查找元素
给出一个满足下述规则的二叉树:
root.val == 0
- 如果
treeNode.val == x
且treeNode.left != null
,那么treeNode.left.val == 2 * x + 1
- 如果
treeNode.val == x
且treeNode.right != null
,那么treeNode.right.val == 2 * x + 2
现在这个二叉树受到「污染」,所有的 treeNode.val
都变成了 -1
。
请你先还原二叉树,然后实现 FindElements
类:
FindElements(TreeNode* root)
用受污染的二叉树初始化对象,你需要先把它还原。bool find(int target)
判断目标值target
是否存在于还原后的二叉树中并返回结果。
示例 1:
![](https://assets.leetcode-cn.com/aliyun-lc-
upload/uploads/2019/11/16/untitled-diagram-4-1.jpg)
**输入:**
["FindElements","find","find"]
[[[-1,null,-1]],[1],[2]]
**输出:**
[null,false,true]
**解释:**
FindElements findElements = new FindElements([-1,null,-1]);
findElements.find(1); // return False
findElements.find(2); // return True
示例 2:
![](https://assets.leetcode-cn.com/aliyun-lc-
upload/uploads/2019/11/16/untitled-diagram-4.jpg)
**输入:**
["FindElements","find","find","find"]
[[[-1,-1,-1,-1,-1]],[1],[3],[5]]
**输出:**
[null,true,true,false]
**解释:**
FindElements findElements = new FindElements([-1,-1,-1,-1,-1]);
findElements.find(1); // return True
findElements.find(3); // return True
findElements.find(5); // return False
示例 3:
![](https://assets.leetcode-cn.com/aliyun-lc-
upload/uploads/2019/11/16/untitled-diagram-4-1-1.jpg)
**输入:**
["FindElements","find","find","find","find"]
[[[-1,null,-1,-1,null,-1]],[2],[3],[4],[5]]
**输出:**
[null,true,false,false,true]
**解释:**
FindElements findElements = new FindElements([-1,null,-1,-1,null,-1]);
findElements.find(2); // return True
findElements.find(3); // return False
findElements.find(4); // return False
findElements.find(5); // return True
提示:
TreeNode.val == -1
- 二叉树的高度不超过
20
- 节点的总数在
[1, 10^4]
之间 - 调用
find()
的总次数在[1, 10^4]
之间 0 <= target <= 10^6
我做到了内存优于100%。但当我看到别人使用了Set时,其实我的内心是崩溃的。
我的find方法是这样的:
1 | public boolean find(int target) { |
大致的想法是,首先将完全树中的值加1,得到的树就是下面这样的:
1 | 1 |
转换成二进制就是这样的
1 | 1 |
可以看到所有子节点和父节点都有相同的前缀,而当最后一位是0时则走左侧,是1时则走右侧。算法由此而得。
算法时间复杂度 O(logn),(n是参数target的值,底数为2),查找任何Integer数字,最多只需要循环32次。 空间复杂度 O(1),仅需要固定空间即可。
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