【数据结构】二叉树--链式结构的实现 (遍历)

news2024/10/5 20:22:52

目录

一 二叉树的遍历

1 构建一个二叉树

2 前序遍历

3 中序遍历

4 后续遍历

5 层序 

6 二叉树销毁

二 应用(递归思想)

1 二叉树节点个数

2 叶子节点个数

3 第K层的节点个数

4 二叉树查找值为x的节点

5 判断是否是二叉树


一 二叉树的遍历

学习二叉树结构,最简单的方式就是遍历。所谓二叉树遍历(Traversal)是按照某种特定的规则,依次对二叉 树中的节点进行相应的操作,并且每个节点只操作一次。访问结点所做的操作依赖于具体的应用问题。 遍历 是二叉树上最重要的运算之一,也是二叉树上进行其它运算的基础

二叉树是: 1. 空树  2. 非空:根节点,根节点的左子树、根节点的右子树组成的。

前序、中序以及后序遍历: 

按照规则,二叉树的遍历有:前序/中序/后序的递归结构遍历:

1. 前序遍历(Preorder Traversal 亦称先序遍历)——访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之前。

2. 中序遍历(Inorder Traversal)——访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之中(间)。

3. 后序遍历(Postorder Traversal)——访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之后。

由于被访问的结点必是某子树的根,所以N(Node)、L(Left subtree)和R(Right subtree)又可解释为 根、根的左子树和根的右子树。NLR、LNR和LRN分别又称为先根遍历、中根遍历和后根遍历。

代码实现:

1 构建一个二叉树

typedef struct BinaryTreeNode
{
	struct BinaryTreeNode* left;
	struct BinaryTreeNode* right;
	int val;
}BTNode;

BTNode* BuyNode(int x)
{
	BTNode* node = (BTNode*)malloc(sizeof(BTNode));
	if (node == NULL)
	{
		perror("malloc fail");
		exit(-1);
	}
	node->left = NULL;
	node->right = NULL;
	node->val = x;
	return node;
}



int main()
{
	BTNode* node1 = BuyNode(1);
	BTNode* node2 = BuyNode(2);
	BTNode* node3 = BuyNode(3);
	BTNode* node4 = BuyNode(4);
	BTNode* node5 = BuyNode(5);
	BTNode* node6 = BuyNode(6);

	node1->left = node2;
	node1->right = node4;
	node2->left = node3;
	node4->left = node5;
	node4->right = node6;


	PrevOrder(node1);
	printf("\n");

	InOrder(node1);
	printf("\n");

	PostOrder(node1);
	printf("\n");
	return 0;
}

 2 前序遍历

//前序遍历
void PrevOrder(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		printf("NULL ");
		return;
	}

	printf("%d ", root->val);
	PrevOrder(root->left);
	PrevOrder(root->right);
}

3 中序遍历

//中序遍历
void InOrder(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		printf("NULL ");
		return;
	}

	InOrder(root->left);
	printf("%d ", root->val);
	InOrder(root->right);
}

 4 后续遍历

//后序遍历
void PostOrder(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		printf("NULL ");
		return;
	}

	PostOrder(root->left);
	PostOrder(root->right);
	printf("%d ", root->val);
}

5 层序 

void QueueInit(Que* pq)
{
	assert(pq);
	pq->head = pq->tail = NULL;
	pq->size = 0;
}


void QueuePush(Que* pq, QDataType x)
{
	assert(pq);
	QNode* newnode = (QNode*)malloc(sizeof(QNode));
	if (newnode == NULL)
	{
		perror("malloc fail");
		exit(-1);
	}
	newnode->next = NULL;
	newnode->val = x;

	if (pq->tail == NULL)
	{
		pq->head = pq->tail = newnode;
	}
	else
	{
		pq->tail->next = newnode;
		pq->tail = newnode;
	}
	pq->size++;

}

bool QueueEmpty(Que* pq)
{
	assert(pq);
	return pq->head == NULL;
}


void QueuePop(Que* pq)
{
	assert(pq);
	assert(!QueueEmpty(pq));
	if (pq->head->next == NULL)
	{
		free(pq->head);
		pq->head = pq->tail = NULL;
	}
	else
	{
		QNode* next = pq->head->next;
		free(pq->head);
		pq->head = next;
	}
	pq->size--;
}

QDataType QueueFront(Que* pq)
{
	assert(pq);
	assert(!QueueEmpty(pq));

	return pq->head->val;
}

void LevelOrder(BTNode* root)
{
	Que q;
	QueueInit(&q);
	if (root)
	{
		QueuePush(&q, root);
	}

	while (!QueueEmpty(&q))
	{
		BTNode* front = QueueFront(&q);
		printf("%d ", front->val);
		if (front->left)
		{
			QueuePush(&q, front->left);
		}
		if (front->right)
		{
			QueuePush(&q, front->right);
		}

		QueuePop(&q);
	}
}

6 二叉树销毁

//二叉树的销毁
void TreeDestroy(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		return;
	}

	TreeDestroy(root->left);
	TreeDestroy(root->right);
	free(root);

}

二 应用(递归思想)

1 二叉树节点个数

int size = 0;
int TreeSize(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		size++;
	}
	TreeSize(root->left);
	TreeSize(root->right);
	return size;

}

我们还可以改进

int TreeSize(BTNode* root)
{
	return root == NULL ? 0 : TreeSize(root->left) + TreeSize(root->right) + 1;
}

 2 叶子节点个数

int TreeLeafSize(BTNode* root)
{
	if (root == NULL)
	{
		return 0;
	}
	if (root->left == NULL && root->right == NULL)
	{
		return 1;
	}

	return TreeLeafSize(root->left) + TreeLeafSize(root->right);
}

3 第K层的节点个数

int TreeKLevel(BTNode* root, int k)
{
	assert(k > 0);
	if (root == NULL)
	{
		return 0;
	}
	if (k == 1)
	{
		return 1;
	}

	return TreeKLevel(root->left, k-1) + TreeKLevel(root->right, k-1);
}

 4 二叉树查找值为x的节点

BTNode* TreeFind(BTNode* root, int x)
{
	if (root == NULL)
	{
		return NULL;
	}

	if (root->val == x)
	{
		return root;
	}

	BTNode* ret = NULL;
	//从左树找 找到了就返回 不找右树了
	ret = TreeFind(root->left, x);
	if (ret)
	{
		return ret;
	}

	//左树没找到 就开始找右树
	ret = TreeFind(root->right, x);
	if (ret)
	{
		return ret;
	}
	
}

5 判断是否是二叉树

void QueueInit(Que* pq)
{
	assert(pq);
	pq->head = pq->tail = NULL;
	pq->size = 0;
}

void QueueDestroy(Que* pq)
{
	assert(pq);
	QNode* cur = pq->head;
	while (cur)
	{
		QNode* next = cur->next;
		free(cur);
		cur = next;
	}
	pq->head = pq->tail = NULL;
	pq->size = 0;
}

void QueuePush(Que* pq, QDataType x)
{
	assert(pq);
	QNode* newnode = (QNode*)malloc(sizeof(QNode));
	if (newnode == NULL)
	{
		perror("malloc fail");
		exit(-1);
	}
	newnode->next = NULL;
	newnode->val = x;

	if (pq->tail == NULL)
	{
		pq->head = pq->tail = newnode;
	}
	else
	{
		pq->tail->next = newnode;
		pq->tail = newnode;
	}
	pq->size++;

}

bool QueueEmpty(Que* pq)
{
	assert(pq);
	return pq->head == NULL;
}


void QueuePop(Que* pq)
{
	assert(pq);
	assert(!QueueEmpty(pq));
	if (pq->head->next == NULL)
	{
		free(pq->head);
		pq->head = pq->tail = NULL;
	}
	else
	{
		QNode* next = pq->head->next;
		free(pq->head);
		pq->head = next;
	}
	pq->size--;
}

QDataType QueueFront(Que* pq)
{
	assert(pq);
	assert(!QueueEmpty(pq));

	return pq->head->val;
}

int TreeComplete(BTNode* root)
{
	Que q;
	QueInit(&q);
	if (root != NULL)
	{
		QueuePush(&q, root);
	}

	//找空节点
	while (!QueueEmpty(&q))
	{
		BTNode* front = QueueFront(&q);
		if (front == NULL)
		{
			break;
		}
		QueuePush(&q, front->left);
		QueuePush(&q, front->right);
		QueuePop(&q);
	}

	//已经找到空节点
	while (!QueueEmpty(&q))
	{
		BTNode* front = QueueFront(&q);
		QueuePop(&q);
		if (front != NULL)
		{
			QueueDestroy(&q);
			return false;
		}
	}

	QueueDestroy(&q);
	return true;
}

二叉树的链式结构的本质思想是递归, 对于递归不了解的小伙伴可以看看我之前的博客, 也可以自己尝试画一下递归展开图,下一节讲OJ题目.实战才最有效!继续加油! 

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1085547.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

ubuntu22.04 电脑声音和腾讯会议等声音很小怎么修复

电脑的声音很小,特别是开微信会议的时候几乎听不到声音,而声音设置都已经设置为最大 这时候就是用命令 alsamixer腾讯会议的声音 调整这两个声音的大小即可 H键弹出帮助菜单 F6按键选择声卡 左右按键选择轨道 M键静音所选轨道 上下按键调整音量…

共生与共享:线程与进程的关系

🌍前言 在计算机科学和操作系统领域,线程(Thread)和进程(Process)是两个关键概念。它们之间存在密切的关系,但又有着明显的区别。本文将深入探讨线程和进程之间的关系,以及它们在并…

CCF CSP认证 历年题目自练Day29

题目一 试题编号: 202112-1 试题名称: 序列查询 时间限制: 300ms 内存限制: 512.0MB 样例1输入 3 10 2 5 8 样例1输出 15 样例2输入 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 样例2输出 45 题目分析(个人理解) 还是…

数据库静态脱敏和动态脱敏解决方案 安当加密

安当KDPS数据保护系统的数据库脱敏功能是一种安全策略,它可以将数据库中的敏感数据进行脱敏处理,使得数据在被访问时不会泄露敏感信息。该功能主要具有以下特点: 可扩展性:可以支持多种数据库类型,如Oracle、MySQL、S…

分布式系统开发技术中的CAP定理原理

分布式系统开发技术中的CAP定理原理 在分布式系统开发中,CAP定理(一致性、可用性和分区容忍性)是指导我们设计、开发和维护系统的核心原理。该定理阐述了分布式系统中一致性、可用性和扩展性之间无法同时满足的矛盾关系,为我们提…

HDMI 基于 4 层 PCB 的布线指南

HDMI 基于 4 层 PCB 的布线指南 简介 HDMI 规范文件里面规定其差分线阻抗要求控制在 100Ω 15%,其中 Rev.1.3a 里面规定相对放宽了一些,容忍阻抗失控在 100Ω 25%范围内,不要超过 250ps。 通常,在 PCB 设计时,注意控…

深度学习_3_张量运算

代码: import torchimport osimport pandas as pd import numpy as npx torch.tensor([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(x) sumA x.sum(dim 0) print(sumA) print(torch.sum(x, dim 0, keepdim True)) print(x/torch.sum(x, dim 0, keepdim True) )

『Linux工具之』yum

前言 yum( Yellow dog Updater, Modified)是一个在 Fedora 和 RedHat 以及 SUSE 中的 Shell 前端软件包管理器。 基于 RPM 包管理,能够从指定的服务器自动下载 RPM 包并且安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所…

rv1126-rknpu-v1.7.3添加opencv库

rv1126所使用的rknn sdk里默认是不带opencv库的,官方所用的例程里也没有使用opencv,但是这样在进行图像处理的时候有点麻烦了,这里有两种办法: 一是先用python将所需要的图片处理好后在转化为bin格式文件,在使用c或c进行读取&…

地下城堡3魂之诗食谱,地下城堡3菜谱37种

地下城堡3魂之诗食谱大全,让你解锁制作各种美食的方法!不同的食材搭配不同的配方制作,食物效果和失效也迥异。但有时候我们可能会不知道如何制作这些食物,下面为您介绍地下城堡3菜谱37种。 关注【娱乐天梯】,获取内部福…

Vue-2.8插槽

插槽分为默认插槽(组件内定制一处结构)、具名插槽(组件内定制多处结构) 作用域插槽不属于以上,只是插槽的一个传参语法 默认插槽 作用:让组件内部的一些结构支持自定义 需求:要在页面中显示…

Learning Sample Relationship for Exposure Correction 论文阅读笔记

这是中科大发表在CVPR2023的一篇论文,提出了一个module和一个损失项,能够提高现有exposure correction网络的性能。这已经是最近第三次看到这种论文了,前两篇分别是CVPR2022的ENC(和这篇文章是同一个一作作者)和CVPR20…

初识Java 13-3 异常

目录 try-with-resources语句 一些细节 新特性:try-with-resources中的实际变量 异常匹配 其他可选方式 检查型异常的一些观点 链式异常的使用 异常的使用指南 小结 本笔记参考自: 《On Java 中文版》 try-with-resources语句 层层叠叠的异常很…

消除springboot+thymeleaf时页面的红色波浪线告警

setting->Editor->Inspections取消掉Thymeleaf的√ 效果:

Zabbix登录页面出现数据库访问异常

问题概述 这是我遇到过最无语的一套zabbix服务器部署,也不知道是否有心要刁难我…搞定一波又来一波,每次都不重样的。这次是客户自己不知道倒腾什么东西,竟然是将zabbix密码给改了的。他的意思是项目完毕,公司规定必须要将密码进…

记录:R语言生成热图(非相关性)

今天解决了一个困扰了我很久的问题,就是如何绘制不添加相关性的热图。一般绘制热图是使用corrplot包画相关性图,但是这样有一个前提,就是输入的数据集必须进行相关性分析。那么如果我不需要进行相关性分析,而是直接绘制能够反应数…

微信小程序 movable-view 控制长按才触发拖动 轻轻滑动页面正常滚动效果

今天写 movable-areamovable-view遇到了个头疼的问题 那就是 movable-view 监听了用户拖拽自己 但 我们小程序 上下滚动页面靠的也是拖拽 也就是说 如果放在这里 用户拖动 movable-view部分 就会永远触发不了滚动 那么 我们先可以 加一个 bindlongpress"longpressHandler…

网工内推 | 技术支持工程师,厂商公司,HCIA即可,有带薪年假

01 华为终端有限公司 招聘岗位:初级技术支持 职责描述: 1、通过远程方式处理华为用户在产品使用过程中各种售后问题; 2、收集并整理消费者声音,提供服务持续优化建议; 3、对服务中发现的热点、难点问题及其他有可能造…

火伞云Web应用防火墙的特点与优势

在前文中,我们已经介绍了Web应用防火墙(WAF)的基本原理和重要性。接下来,我们将深入探讨火伞云Web应用防火墙的特点与优势,了解它如何为企业提供更为完善和专业的网络安全保障。 一、强大的防御能力 火伞云Web应用防火…

【数据库——MySQL(实战项目1)】(1)图书借阅系统——数据库结构设计

目录 1. 简述2. 功能3. 数据库结构设计3.1 绘制 E-R 图3.2 创建数据库3.3 创建表3.4 插入表数据 1. 简述 经过前期的学习,我们已经掌握数据库基础操作,因此是时候来做一个实战项目了——图书借阅系统。对于图书借阅系统,相信大家不难想到至少…