98:验证二叉搜索树
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commit
228b2409a8
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//给定一个二叉树,判断其是否是一个有效的二叉搜索树。
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// 假设一个二叉搜索树具有如下特征:
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// 节点的左子树只包含小于当前节点的数。
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// 节点的右子树只包含大于当前节点的数。
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// 所有左子树和右子树自身必须也是二叉搜索树。
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// 示例 1:
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// 输入:
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// 2
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// 1 3
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//输出: true
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// 示例 2:
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// 输入:
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// 5
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// / \
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// 1 4
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// / \
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// 3 6
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//输出: false
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//解释: 输入为: [5,1,4,null,null,3,6]。
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// 根节点的值为 5 ,但是其右子节点值为 4 。
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// Related Topics 树 深度优先搜索 二叉搜索树 二叉树
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// 👍 1159 👎 0
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package leetcode.editor.cn;
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import com.code.leet.entiy.TreeNode;
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//98:验证二叉搜索树
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class ValidateBinarySearchTree {
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public static void main(String[] args) {
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//测试代码
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Solution solution = new ValidateBinarySearchTree().new Solution();
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}
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//力扣代码
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//leetcode submit region begin(Prohibit modification and deletion)
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/**
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* Definition for a binary tree node.
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* public class TreeNode {
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* int val;
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* TreeNode left;
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* TreeNode right;
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* TreeNode() {}
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* TreeNode(int val) { this.val = val; }
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* TreeNode(int val, TreeNode left, TreeNode right) {
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* this.val = val;
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* this.left = left;
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* this.right = right;
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* }
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* }
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*/
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class Solution {
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public boolean isValidBST(TreeNode root) {
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return dfs(root, Long.MIN_VALUE, Long.MAX_VALUE);
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}
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public boolean dfs(TreeNode node, long min, long max) {
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if (node == null) {
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return true;
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}
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if (node.val <= min || node.val >= max) {
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return false;
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}
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return dfs(node.left, min, node.val) && dfs(node.right, node.val, max);
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}
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}
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//leetcode submit region end(Prohibit modification and deletion)
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}
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32
src/main/java/leetcode/editor/cn/ValidateBinarySearchTree.md
Normal file
32
src/main/java/leetcode/editor/cn/ValidateBinarySearchTree.md
Normal file
@ -0,0 +1,32 @@
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<p>给定一个二叉树,判断其是否是一个有效的二叉搜索树。</p>
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<p>假设一个二叉搜索树具有如下特征:</p>
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<li>节点的左子树只包含<strong>小于</strong>当前节点的数。</li>
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<li>节点的右子树只包含<strong>大于</strong>当前节点的数。</li>
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<li>所有左子树和右子树自身必须也是二叉搜索树。</li>
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</ul>
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<p><strong>示例 1:</strong></p>
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<pre><strong>输入:</strong>
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2
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1 3
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<strong>输出:</strong> true
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<p><strong>示例 2:</strong></p>
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<pre><strong>输入:
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</strong> 5
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/ \
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1 4
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/ \
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3 6
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<strong>输出:</strong> false
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<strong>解释:</strong> 输入为: [5,1,4,null,null,3,6]。
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根节点的值为 5 ,但是其右子节点值为 4 。
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