二叉树系列1.md 16.5 KB
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title: '东哥手把手带你刷二叉树(思维篇)'
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</p>

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![](https://labuladong.github.io/pictures/souyisou1.png)
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**通知:[数据结构精品课](https://aep.h5.xeknow.com/s/1XJHEO) 已更新到 V2.1,[手把手刷二叉树系列课程](https://aep.xet.tech/s/3YGcq3) 上线。[第 18 期每日打卡](https://aep.xet.tech/s/2PLO1n) 开始报名。另外,建议你在我的 [网站](https://labuladong.github.io/algo/) 学习文章,体验更好。**
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读完本文,你不仅学会了算法套路,还可以顺便解决如下题目:
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| LeetCode | 力扣 | 难度 |
| :----: | :----: | :----: |
| [114. Flatten Binary Tree to Linked List](https://leetcode.com/problems/flatten-binary-tree-to-linked-list/) | [114. 二叉树展开为链表](https://leetcode.cn/problems/flatten-binary-tree-to-linked-list/) | 🟠
| [116. Populating Next Right Pointers in Each Node](https://leetcode.com/problems/populating-next-right-pointers-in-each-node/) | [116. 填充每个节点的下一个右侧节点指针](https://leetcode.cn/problems/populating-next-right-pointers-in-each-node/) | 🟠
| [226. Invert Binary Tree](https://leetcode.com/problems/invert-binary-tree/) | [226. 翻转二叉树](https://leetcode.cn/problems/invert-binary-tree/) | 🟢
| - | [剑指 Offer 27. 二叉树的镜像](https://leetcode.cn/problems/er-cha-shu-de-jing-xiang-lcof/) | 🟢
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> tip:本文有视频版:[二叉树/递归的框架思维(纲领篇)](https://www.bilibili.com/video/BV1nG411x77H/)。建议关注我的 B 站账号,我会用视频领读的方式带大家学习那些稍有难度的算法技巧。
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在开头先打个广告,我的 [手把手刷二叉树课程](https://aep.xet.tech/s/3YGcq3) 按照公式和套路讲解了 150 道二叉树题目,只需一顿饭钱,就能手把手带你刷完二叉树分类的题目,迅速掌握递归思维,让你豁然开朗。我绝对有这个信心,信不信,可以等你看完我的二叉树算法系列文章再做评判。
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本文承接 [东哥带你刷二叉树(纲领篇)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=二叉树总结),先复述一下前文总结的二叉树解题总纲:
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> tip:二叉树解题的思维模式分两类:
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>
> **1、是否可以通过遍历一遍二叉树得到答案**?如果可以,用一个 `traverse` 函数配合外部变量来实现,这叫「遍历」的思维模式。
>
> **2、是否可以定义一个递归函数,通过子问题(子树)的答案推导出原问题的答案**?如果可以,写出这个递归函数的定义,并充分利用这个函数的返回值,这叫「分解问题」的思维模式。
>
> 无论使用哪种思维模式,你都需要思考:
> 
> **如果单独抽出一个二叉树节点,它需要做什么事情?需要在什么时候(前/中/后序位置)做**?其他的节点不用你操心,递归函数会帮你在所有节点上执行相同的操作。
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本文就以几道比较简单的题目为例,带你实践运用这几条总纲,理解「遍历」的思维和「分解问题」的思维有何区别和联系。
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### 一、翻转二叉树
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我们先从简单的题开始,看看力扣第 226 题「翻转二叉树」,输入一个二叉树根节点 `root`,让你把整棵树镜像翻转,比如输入的二叉树如下:
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51 52 53 54 55 56
```python
     4
   /   \
  2     7
 / \   / \
1   3 6   9
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57 58
```

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59
算法原地翻转二叉树,使得以 `root` 为根的树变成:
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60

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61 62 63 64 65 66
```python
     4
   /   \
  7     2
 / \   / \
9   6 3   1
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67 68
```

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69
不难发现,只要把二叉树上的每一个节点的左右子节点进行交换,最后的结果就是完全翻转之后的二叉树。
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那么现在开始在心中默念二叉树解题总纲:
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**1、这题能不能用「遍历」的思维模式解决**
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可以,我写一个 `traverse` 函数遍历每个节点,让每个节点的左右子节点颠倒过来就行了。
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单独抽出一个节点,需要让它做什么?让它把自己的左右子节点交换一下。
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需要在什么时候做?好像前中后序位置都可以。

综上,可以写出如下解法代码:
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83
<!-- muliti_language -->
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84
```java
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85 86 87 88 89
// 主函数
TreeNode invertTree(TreeNode root) {
    // 遍历二叉树,交换每个节点的子节点
    traverse(root);
    return root;
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90 91
}

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92 93 94 95 96
// 二叉树遍历函数
void traverse(TreeNode root) {
    if (root == null) {
        return;
    }
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98 99 100 101 102
    /**** 前序位置 ****/
    // 每一个节点需要做的事就是交换它的左右子节点
    TreeNode tmp = root.left;
    root.left = root.right;
    root.right = tmp;
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103

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104 105 106 107 108
    // 遍历框架,去遍历左右子树的节点
    traverse(root.left);
    traverse(root.right);
}
```
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109

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110
你把前序位置的代码移到后序位置也可以,但是直接移到中序位置是不行的,需要稍作修改,这应该很容易看出来吧,我就不说了。
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111

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112
按理说,这道题已经解决了,不过为了对比,我们再继续思考下去。
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113

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114
**2、这题能不能用「分解问题」的思维模式解决**
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115

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116
我们尝试给 `invertTree` 函数赋予一个定义:
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118
<!-- muliti_language -->
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119 120 121
```java
// 定义:将以 root 为根的这棵二叉树翻转,返回翻转后的二叉树的根节点
TreeNode invertTree(TreeNode root);
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122 123
```

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124
然后思考,对于某一个二叉树节点 `x` 执行 `invertTree(x)`,你能利用这个递归函数的定义做点啥?
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126
我可以用 `invertTree(x.left)` 先把 `x` 的左子树翻转,再用 `invertTree(x.right)``x` 的右子树翻转,最后把 `x` 的左右子树交换,这恰好完成了以 `x` 为根的整棵二叉树的翻转,即完成了 `invertTree(x)` 的定义。
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128
直接写出解法代码:
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130
<!-- muliti_language -->
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131
```java
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132
// 定义:将以 root 为根的这棵二叉树翻转,返回翻转后的二叉树的根节点
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133 134 135 136
TreeNode invertTree(TreeNode root) {
    if (root == null) {
        return null;
    }
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137 138 139
    // 利用函数定义,先翻转左右子树
    TreeNode left = invertTree(root.left);
    TreeNode right = invertTree(root.right);
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140

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141 142 143
    // 然后交换左右子节点
    root.left = right;
    root.right = left;
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144

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145
    // 和定义逻辑自恰:以 root 为根的这棵二叉树已经被翻转,返回 root
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146 147 148 149
    return root;
}
```

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150
这种「分解问题」的思路,核心在于你要给递归函数一个合适的定义,然后用函数的定义来解释你的代码;如果你的逻辑成功自恰,那么说明你这个算法是正确的。
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151

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152
好了,这道题就分析到这,「遍历」和「分解问题」的思路都可以解决,看下一道题。
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153

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154
### 第二题、填充节点的右侧指针
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155

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156
这是力扣第 116 题「填充每个二叉树节点的右侧指针」,看下题目:
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158
![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/title1.png)
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159

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160
函数签名如下:
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161

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162
<!-- muliti_language -->
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163 164 165 166 167 168
```java
Node connect(Node root);
```

题目的意思就是把二叉树的每一层节点都用 `next` 指针连接起来:

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![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/1.png)
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170 171 172

而且题目说了,输入是一棵「完美二叉树」,形象地说整棵二叉树是一个正三角形,除了最右侧的节点 `next` 指针会指向 `null`,其他节点的右侧一定有相邻的节点。

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173 174 175
这道题怎么做呢?来默念二叉树解题总纲:

**1、这题能不能用「遍历」的思维模式解决**
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176

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177 178 179 180 181
很显然,一定可以。

每个节点要做的事也很简单,把自己的 `next` 指针指向右侧节点就行了。

也许你会模仿上一道题,直接写出如下代码:
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182

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183
<!-- muliti_language -->
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184
```java
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185 186
// 二叉树遍历函数
void traverse(Node root) {
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187
    if (root == null || root.left == null) {
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188
        return;
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189
    }
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190
    // 把左子节点的 next 指针指向右子节点
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191 192
    root.left.next = root.right;

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193 194
    traverse(root.left);
    traverse(root.right);
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195 196 197
}
```

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但是,这段代码其实有很大问题,因为它只能把相同父节点的两个节点穿起来,再看看这张图:
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![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/1.png)
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201

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节点 5 和节点 6 不属于同一个父节点,那么按照这段代码的逻辑,它俩就没办法被穿起来,这是不符合题意的,但是问题出在哪里?
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203

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204
**传统的 `traverse` 函数是遍历二叉树的所有节点,但现在我们想遍历的其实是两个相邻节点之间的「空隙」**
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205

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206 207
所以我们可以在二叉树的基础上进行抽象,你把图中的每一个方框看做一个节点:

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![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/3.png)
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209 210 211 212

**这样,一棵二叉树被抽象成了一棵三叉树,三叉树上的每个节点就是原先二叉树的两个相邻节点**

现在,我们只要实现一个 `traverse` 函数来遍历这棵三叉树,每个「三叉树节点」需要做的事就是把自己内部的两个二叉树节点穿起来:
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213

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214
<!-- muliti_language -->
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215 216 217 218
```java
// 主函数
Node connect(Node root) {
    if (root == null) return null;
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219 220
    // 遍历「三叉树」,连接相邻节点
    traverse(root.left, root.right);
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221 222 223
    return root;
}

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224 225
// 三叉树遍历框架
void traverse(Node node1, Node node2) {
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226 227 228
    if (node1 == null || node2 == null) {
        return;
    }
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229 230
    /**** 前序位置 ****/
    // 将传入的两个节点穿起来
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231 232 233
    node1.next = node2;
    
    // 连接相同父节点的两个子节点
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234 235
    traverse(node1.left, node1.right);
    traverse(node2.left, node2.right);
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236
    // 连接跨越父节点的两个子节点
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237
    traverse(node1.right, node2.left);
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238 239 240
}
```

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241 242 243
这样,`traverse` 函数遍历整棵「三叉树」,将所有相邻节的二叉树节点都连接起来,也就避免了我们之前出现的问题,把这道题完美解决。

**2、这题能不能用「分解问题」的思维模式解决**
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244

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245
嗯,好像没有什么特别好的思路,所以这道题无法使用「分解问题」的思维来解决。
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246

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247
### 第三题、将二叉树展开为链表
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248

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249 250
这是力扣第 114 题「将二叉树展开为链表」,看下题目:

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251
![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/title2.png)
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252 253 254

函数签名如下:

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255
<!-- muliti_language -->
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256 257 258 259
```java
void flatten(TreeNode root);
```

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260
**1、这题能不能用「遍历」的思维模式解决**
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261

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262
乍一看感觉是可以的:对整棵树进行前序遍历,一边遍历一边构造出一条「链表」就行了:
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263

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264
<!-- muliti_language -->
L
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265 266 267 268 269
```java
// 虚拟头节点,dummy.right 就是结果
TreeNode dummy = new TreeNode(-1);
// 用来构建链表的指针
TreeNode p = dummy;
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270

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271 272 273 274 275 276 277
void traverse(TreeNode root) {
    if (root == null) {
        return;
    }
    // 前序位置
    p.right = new TreeNode(root.val);
    p = p.right;
L
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278

L
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279 280 281 282
    traverse(root.left);
    traverse(root.right);
}
```
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283

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284
但是注意 `flatten` 函数的签名,返回类型为 `void`,也就是说题目希望我们在原地把二叉树拉平成链表。
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285

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286 287 288 289 290 291
这样一来,没办法通过简单的二叉树遍历来解决这道题了。

**2、这题能不能用「分解问题」的思维模式解决**

我们尝试给出 `flatten` 函数的定义:

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292
<!-- muliti_language -->
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293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
```java
// 定义:输入节点 root,然后 root 为根的二叉树就会被拉平为一条链表
void flatten(TreeNode root);
```

有了这个函数定义,如何按题目要求把一棵树拉平成一条链表?

对于一个节点 `x`,可以执行以下流程:

1、先利用 `flatten(x.left)``flatten(x.right)``x` 的左右子树拉平。

2、将 `x` 的右子树接到左子树下方,然后将整个左子树作为右子树。

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306
![](https://labuladong.github.io/pictures/二叉树系列/2.jpeg)
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307 308 309 310

这样,以 `x` 为根的整棵二叉树就被拉平了,恰好完成了 `flatten(x)` 的定义。

直接看代码实现:
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311

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312
<!-- muliti_language -->
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313 314 315 316 317 318
```java
// 定义:将以 root 为根的树拉平为链表
void flatten(TreeNode root) {
    // base case
    if (root == null) return;
    
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319
    // 利用定义,把左右子树拉平
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320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
    flatten(root.left);
    flatten(root.right);

    /**** 后序遍历位置 ****/
    // 1、左右子树已经被拉平成一条链表
    TreeNode left = root.left;
    TreeNode right = root.right;
    
    // 2、将左子树作为右子树
    root.left = null;
    root.right = left;

    // 3、将原先的右子树接到当前右子树的末端
    TreeNode p = root;
    while (p.right != null) {
        p = p.right;
    }
    p.right = right;
}
```

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341
你看,这就是递归的魅力,你说 `flatten` 函数是怎么把左右子树拉平的?
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342

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343
不容易说清楚,但是只要知道 `flatten` 的定义如此并利用这个定义,让每一个节点做它该做的事情,然后 `flatten` 函数就会按照定义工作。
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344

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345
至此,这道题也解决了,我们前文 [k个一组翻转链表](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=k个一组反转链表) 的递归思路和本题也有一些类似。
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346

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347
最后,首尾呼应,再次默写二叉树解题总纲。
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348

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349
二叉树解题的思维模式分两类:
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350

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351
**1、是否可以通过遍历一遍二叉树得到答案**?如果可以,用一个 `traverse` 函数配合外部变量来实现,这叫「遍历」的思维模式。
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352

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**2、是否可以定义一个递归函数,通过子问题(子树)的答案推导出原问题的答案**?如果可以,写出这个递归函数的定义,并充分利用这个函数的返回值,这叫「分解问题」的思维模式。
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无论使用哪种思维模式,你都需要思考:
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**如果单独抽出一个二叉树节点,它需要做什么事情?需要在什么时候(前/中/后序位置)做**?其他的节点不用你操心,递归函数会帮你在所有节点上执行相同的操作。
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希望你能仔细体会,并运用到所有二叉树题目上。
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本文就到这里,更多经典的二叉树习题以及递归思维的训练,请参见 [手把手带你刷通二叉树](https://aep.xet.tech/s/3YGcq3)

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接下来可阅读:
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* [手把手刷二叉树(第二期)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=二叉树系列2)
* [手把手刷二叉树(第三期)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=二叉树系列3)
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<summary><strong>引用本文的文章</strong></summary>

 - [东哥带你刷二叉搜索树(构造篇)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=BST3)
 - [东哥带你刷二叉搜索树(特性篇)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=BST1)
 - [东哥带你刷二叉树(构造篇)](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=二叉树系列2)
 - [两种思路解决单词拼接问题](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=单词拼接)
 - [二叉树的递归转迭代的代码框架](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=迭代遍历二叉树)
 - [分治算法详解:运算优先级](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=分治算法)
 - [后序遍历的妙用](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=后序遍历)
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 - [在插件中解锁二叉树专属题解](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=解锁tree插件)
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 - [归并排序详解及应用](https://labuladong.github.io/article/fname.html?fname=归并排序)

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<summary><strong>引用本文的题目</strong></summary>

<strong>安装 [我的 Chrome 刷题插件](https://mp.weixin.qq.com/s/X-fE9sR4BLi6T9pn7xP4pg) 点开下列题目可直接查看解题思路:</strong>

| LeetCode | 力扣 |
| :----: | :----: |
| - | [剑指 Offer 26. 树的子结构](https://leetcode.cn/problems/shu-de-zi-jie-gou-lcof/?show=1) |
| - | [剑指 Offer 27. 二叉树的镜像](https://leetcode.cn/problems/er-cha-shu-de-jing-xiang-lcof/?show=1) |

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