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leetcode94. 二叉树的中序遍历

1.题目描述:

给定一个二叉树的根节点root,返回它的中序遍历。

 2.递归中序遍历:

/**
 * Definition for a binary tree node.
 * public class TreeNode {
 *     int val;
 *     TreeNode left;
 *     TreeNode right;
 *     TreeNode() {}
 *     TreeNode(int val) { this.val = val; }
 *     TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
 *         this.val = val;
 *         this.left = left;
 *         this.right = right;
 *     }
 * }
 */
class Solution {
    private List<Integer> list = new ArrayList<>();
    public List<Integer> inorderTraversal(TreeNode root) {
        inOrder(root);
        return list;
    }
    public void inOrder(TreeNode root) {
        if (root == null) return;
        inOrder(root.left);
        list.add(root.val);
        inOrder(root.right);
    }
}

3.使用栈的迭代中序遍历:

中序遍历和之前的leetcode144. 二叉树的前序遍历,leetcode145. 二叉树的后序遍历代码格式不同,中序遍历顺序为left—>root—>right,遍历节点时访问的顺序(始终先通过root节点向下走)与要操作的节点顺序不同,而前序遍历要访问的顺序和要操作的顺序是一致的都是root节点,因此使用迭代的中序遍历,就需要借用指针的遍历来帮助访问节点,栈则用来操作节点上的元素。代码如下,说实话不太好解释,对着代码走是正确的,记住代码即可。

class Solution {
    public List<Integer> inorderTraversal(TreeNode root) {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        Stack<TreeNode> stack = new Stack<>();
        TreeNode temp = root;
        while (temp != null || !stack.isEmpty()){
           if (temp != null){
               stack.push(temp);
               temp = temp.left;//left
           }else{
               temp = stack.pop();
               list.add(temp.val);//root
               temp = temp.right;//right
           }
        }
        return list;
    }
}
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