//给定一个二叉树,找出其最小深度。 
//
// 最小深度是从根节点到最近叶子节点的最短路径上的节点数量。 
//
// 说明:叶子节点是指没有子节点的节点。 
//
// 
//
// 示例 1: 
//
// 
//输入:root = [3,9,20,null,null,15,7]
//输出:2
// 
//
// 示例 2: 
//
// 
//输入:root = [2,null,3,null,4,null,5,null,6]
//输出:5
// 
//
// 
//
// 提示: 
//
// 
// 树中节点数的范围在 [0, 105] 内 
// -1000 <= Node.val <= 1000 
// 
// Related Topics 树 深度优先搜索 广度优先搜索 
// 👍 455 👎 0

/*
* 111 二叉树的最小深度
* 2021-02-21 22:26:17
* @author oxygenbytes
*/ 
#include "leetcode.h" 
//leetcode submit region begin(Prohibit modification and deletion)
/**
 * 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:
    int minDepth(TreeNode* root) {
        int ans = 0;
        if(!root) return ans;
        vector<int> cur;

        queue<TreeNode*> q;
        q.push(root);
        bool flag = true;
        while(q.size()){
            int n = q.size();
            if(!flag) break;
            ans ++ ;
            for(int i = n-1;i >= 0;i--){
                auto t = q.front();
                q.pop();
                if(!t->left && !t->right){
                    flag = false;
                    break;
                }
                if(t->left) q.push(t->left);
                if(t->right) q.push(t->right);
            }
        }
        return ans;
    }
};
//leetcode submit region end(Prohibit modification and deletion)