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145. 二叉树的后序遍历

145. 二叉树的后序遍历

迭代算法

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/**
* Definition for a binary tree node.
* struct TreeNode {
* int val;
* TreeNode *left;
* TreeNode *right;
* TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
* TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
* TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
* };
*/
class Solution {
public:
vector<int> postorderTraversal(TreeNode* root) {
stack<TreeNode*> s;
vector<int> ret;
TreeNode* prev = nullptr; // 来判断右子树是否访问过,以免重复访问,关键
while(!s.empty() || root)
{
// 先把左边全都压入栈
while(root)
{
s.push(root);
root = root->left;
}
root = s.top(); // 弹出节点
s.pop();
// 如果节点右边为空,或者右边树之前走过了,那就轮到记录当前节点的值了
if(!root->right || root->right == prev)
{
ret.push_back(root->val);
prev = root; // 这个节点走过了,如果没有设置这个的话,假设s是t的右节点,这里如果遍历s后,下一个弹出的就是t了,而t的右节点显然为s,但是非空,因此会进入else中继续进入右节点,导致无限循环。
// 换言之,在弹出过程中,root是向上移动的,为了防止他重复进入,用prev堵住
root = nullptr; // 这里都遍历到右边说明右边遍历完了,那么左边自然也遍历完了,防止他再进自己左边,就需要设为null,然后前面的都是进栈了
}else
{
s.push(root); // 右边还有东西,重新压root入栈,走完右边再用
root = root->right; // 进入右边
}
}
return ret;
}
};

递归算法

太简单不写了