//给定一个二叉树,找出其最小深度。
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// 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。
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// 说明:叶子节点是指没有子节点的节点。
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// 示例 1:
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//输入:root = [3,9,20,null,null,15,7]
//输出:2
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// 示例 2:
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//输入:root = [2,null,3,null,4,null,5,null,6]
//输出:5
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// 提示:
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// 树中节点数的范围在 [0, 105] 内
// -1000 <= Node.val <= 1000
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// Related Topics 树 深度优先搜索 广度优先搜索
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/*
* 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)