【数据结构】树与二叉树(十二):二叉树的递归创建(算法CBT)

文章目录

5.2.1 二叉树

  二叉树是一种常见的树状数据结构,它由结点的有限集合组成。一个二叉树要么是空集,被称为空二叉树,要么由一个根结点和两棵不相交的子树组成,分别称为左子树右子树。每个结点最多有两个子结点,分别称为左子结点和右子结点。
在这里插入图片描述

二叉树性质

引理5.1:二叉树中层数为i的结点至多有 2 i 2^i 2i个,其中 i ≥ 0 i \geq 0 i0

引理5.2:高度为k的二叉树中至多有 2 k + 1 − 1 2^{k+1}-1 2k+11个结点,其中 k ≥ 0 k \geq 0 k0

引理5.3:设T是由n个结点构成的二叉树,其中叶结点个数为 n 0 n_0 n0,度数为2的结点个数为 n 2 n_2 n2,则有 n 0 = n 2 + 1 n_0 = n_2 + 1 n0=n2+1

  • 详细证明过程见前文:【数据结构】树与二叉树(三):二叉树的定义、特点、性质及相关证明

满二叉树、完全二叉树定义、特点及相关证明

  • 详细证明过程见前文:【数据结构】树与二叉树(四):满二叉树、完全二叉树及其性质

5.2.2 二叉树顺序存储

  二叉树的顺序存储是指将二叉树中所有结点按层次顺序存放在一块地址连续的存储空间中,详见:
【数据结构】树与二叉树(五):二叉树的顺序存储(初始化,插入结点,获取父节点、左右子节点等)

5.2.3 二叉树链接存储

  二叉树的链接存储系指二叉树诸结点被随机存放在内存空间中,结点之间的关系用指针说明。在链式存储中,每个二叉树结点都包含三个域:数据域(Data)、左指针域(Left)和右指针域(Right),用于存储结点的信息和指向子结点的指针,详见:
【数据结构】树与二叉树(六):二叉树的链式存储

5.2.4 二叉树的遍历

  • 遍历(Traversal)是对二叉树中所有节点按照一定顺序进行访问的过程。
  • 通过遍历,可以访问树中的每个节点,并按照特定的顺序对它们进行处理。
  • 对二叉树的一次完整遍历,可给出树中结点的一种线性排序。
    • 在二叉树中,常用的遍历方式有三种:先序遍历中序遍历后序遍历
    • 这三种遍历方式都可以递归地进行,它们的区别在于节点的访问顺序
      • 在实现遍历算法时,需要考虑递归终止条件和递归调用的顺序。
    • 还可以使用迭代的方式来实现遍历算法,使用栈或队列等数据结构来辅助实现。
  • 遍历是二叉树中基础而重要的操作,它为其他许多操作提供了基础,如搜索、插入、删除等。
    在这里插入图片描述

1-3 先序、中序、后序遍历递归实现及相关练习

【数据结构】树与二叉树(七):二叉树的遍历(先序、中序、后序及其C语言实现)

4. 中序遍历非递归

【数据结构】树与二叉树(八):二叉树的中序遍历(非递归算法NIO)

5. 后序遍历非递归

【数据结构】树与二叉树(九):二叉树的后序遍历(非递归算法NPO)

6. 先序遍历非递归

【数据结构】树与二叉树(十):二叉树的先序遍历(非递归算法NPO)

7. 层次遍历

【数据结构】树与二叉树(十一):二叉树的层次遍历(算法LevelOrder)

5.2.5 二叉树的创建

  • 先序遍历
    • a b d e f g c
  • 中序遍历
    • d b f e g a c
  • 后序遍历
    • d f g e b c a
  • 层次遍历
    • a b c d e f g

先序创建

  由二叉树的遍历,很容易想到用遍历方法去创建二叉树。我们考虑从先根遍历思想出发来构造二叉树。
  方法:输入当前被创建结点的数据域的值,如果不空,申请空间用指针指向,然后对数据域进行赋值,再递归对该结点的左右指针域进行赋值,这就是先根创建过程。当输入为空,则算法返回一个空指针(即空树。递归出口)。

a. 算法CBT

在这里插入图片描述

b. 代码实现

struct Node* CBT(char data[], int* index, char tostop) {char ch = data[(*index)++];if (ch == tostop) {return NULL;} else {struct Node* t = createNode(ch); t->left = CBT(data, index, tostop);t->right = CBT(data, index, tostop);return t;}
}

代码整合

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>struct Node {char data;struct Node* left;struct Node* right;
};struct Node* createNode(char data) {struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));if (newNode == NULL) {printf("Memory allocation failed!\n");exit(1);}newNode->data = data;newNode->left = NULL;newNode->right = NULL;return newNode;
}struct Node* CBT(char data[], int* index, char tostop) {char ch = data[(*index)++];if (ch == tostop) {return NULL;} else {struct Node* t = createNode(ch); t->left = CBT(data, index, tostop);t->right = CBT(data, index, tostop);return t;}
}
void inorderTraversal(struct Node* root) {if (root != NULL) {inorderTraversal(root->left);printf("%c ", root->data);inorderTraversal(root->right);}
}// 创建队列
struct Queue {struct Node* node;struct Queue* next;
};// 初始化队列
void create(struct Queue** front, struct Queue** rear) {*front = *rear = NULL;
}// 入队列
void enqueue(struct Queue** front, struct Queue** rear, struct Node* node) {struct Queue* temp = (struct Queue*)malloc(sizeof(struct Queue));if (temp == NULL) {printf("Memory allocation failed!\n");exit(1);}temp->node = node;temp->next = NULL;if (*rear == NULL) {*front = *rear = temp;return;}(*rear)->next = temp;*rear = temp;
}// 出队列
void dequeue(struct Queue** front) {if (*front == NULL) {return;}struct Queue* temp = *front;*front = (*front)->next;free(temp);
}// 层次遍历二叉树
void levelOrder(struct Node* root) {if (root == NULL) {return;}struct Queue* front, * rear;create(&front, &rear);enqueue(&front, &rear, root);while (front != NULL) {struct Node* current = front->node;printf("%c ", current->data);if (current->left != NULL) {enqueue(&front, &rear, current->left);}if (current->right != NULL) {enqueue(&front, &rear, current->right);}dequeue(&front);}
}int main() {char tostop = '#';char input_data[] = {'a', 'b', 'd', '#', '#', 'e', 'f', '#', '#', 'g', '#', '#', 'c', '#', '#'};int index = 0;struct Node* root = CBT(input_data, &index, tostop);// 层次遍历二叉树printf("层次遍历二叉树: ");levelOrder(root);printf("\n");printf("中序遍历二叉树: ");inorderTraversal(root);printf("\n");return 0;
}

在这里插入图片描述

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.mzph.cn/news/139880.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

mysql基础 --子查询

文章目录 子查询子查询案例 子查询 一个查询语句&#xff0c;嵌套在另一个查询语句内部&#xff1b;子查询先执行&#xff0c;其结果被外层主查询使用&#xff1b;子查询放入括号内&#xff1b;子查询放在比较条件的右侧&#xff1b;子查询返回一条&#xff0c;为单行子查询(对…

python工具HIKVISION视频编码设备接入网关任意文件下载

python工具 构造payload /serverLog/downFile.php?fileName../web/html/serverLog/downFile.php漏洞证明 文笔生疏&#xff0c;措辞浅薄&#xff0c;望各位大佬不吝赐教&#xff0c;万分感谢。 免责声明&#xff1a;由于传播或利用此文所提供的信息、技术或方法而造成的任何…

PyTorch技术和深度学习——三、深度学习快速入门

文章目录 1.线性回归1&#xff09;介绍2&#xff09;加载自由泳冠军数据集3&#xff09;从0开始实现线性回归模型4&#xff09;使用自动求导训练线性回归模型5&#xff09;使用优化器训练线性回归模型 2.使用torch.nn模块构建线性回归模型1&#xff09;使用torch.nn.Linear训练…

通过SD卡给某摄像头植入可控程序

0x01. 摄像头卡刷初体验 最近研究了手上一台摄像头的sd卡刷机功能&#xff0c;该摄像头只支持fat32格式的sd卡&#xff0c;所以需要先把sd卡格式化为fat32&#xff0c;另外微软把fat32限制了最大容量32G&#xff0c;所以也只能用不大于32G的sd卡来刷机。 这里使用32G的sd卡来…

基于樽海鞘群算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于樽海鞘群算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于樽海鞘群算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码1.PNN网络概述2.变压器故障诊街系统相关背景2.1 模型建立 3.基于樽海鞘群优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#xff1a;针对PNN神…

vColorPicker与vue3-colorPicker——基于 Vue 的颜色选择器插件

文章目录 前言样例特点 一、使用步骤&#xff1f;1. 安装2.引入3.在项目中使用 vcolorpicker 二、选项三、事件四、问题反馈问题所在安装引入例子效果图 前言 vColorPicker——官网 vColorPicker——GitHub 样例 vColorPicker是基于 Vue 的一款颜色选择器插件&#xff0c;仿照…

【入门Flink】- 10基于时间的双流联合(join)

统计固定时间内两条流数据的匹配情况&#xff0c;需要自定义来实现——可以用窗口&#xff08;window&#xff09;来表示。为了更方便地实现基于时间的合流操作&#xff0c;Flink 的 DataStrema API 提供了内置的 join 算子。 窗口联结&#xff08;Window Join&#xff09; 一…

面向对象基础(以python语言为例)

1、定义一个类&#xff1b;实例化类的对象&#xff1b;调用类中的方法 #定义一个类 class Student:#类方法&#xff08;即函数&#xff09;def study(self,course_name):print(f学生正在学习{course_name})def play(self):print("xx学生正在玩游戏")#实例化&#xf…

从0到1实现一个前端监控系统(附源码)

目录 一、从0开始 二、上报数据方法 三、上报时机 四、性能数据收集上报 收集上报FP 收集上报FCP 收集上报LCP 收集上报DOMContentLoaded 收集上报onload数据 收集上报资源加载时间 收集上报接口请求时间 五、错误数据收集上报 收集上报资源加载错误 收集上报js错…

Linux下C++调用python脚本实现LDAP协议通过TNLM认证连接到AD服务器

1.前言 首先要实现这个功能&#xff0c;必须先搞懂如何通过C调用python脚本文件最为关键&#xff0c;因为两者的环境不同。本质上是在 c 中启动了一个 python 解释器&#xff0c;由解释器对 python 相关的代码进行执行&#xff0c;执行完毕后释放资源。 2 模块功能 2.1python…

Windows server 2008 R2 IIS搭建ASP网站教程

一、安装应用程序服务器 提示安装成功 二、添加角色服务asp 三、asp网站配置 放入源码 设置网站首页为index.asp: 设置应用程序池 四、设置网站目录属性 五、access数据库连接配置 Cd c:\Windows\System32\inetsrv appcmd list apppool /xml | appcmd set apppool /…

K9203 996920302 面向DNP3的网络安全解决方案

K9203 996920302 面向DNP3的网络安全解决方案 2014年ISA卓越技术创新奖获得者&#xff0c;超电子&#xff0c;3eTI的CyberFence工业防火墙解决方案提供强大加密和应用程序级深度数据包检测(DPI)功能。最近&#xff0c;3eTI为其CyberFence产品线增加了DNP3(分布式网络协议)支持…

SpringBoot Web开发

SpringBoot3-Web开发 SpringBoot的Web开发能力&#xff0c;由SpringMVC提供。 Web开发的三种方式 方式处理过程注意事项实现效果全自动直接编写控制逻辑全部使用自动给配置默认效果手自一体Configuration、 配置WebMvcConfigurer、 配置WebMvcRegistrations不要标注 EnableWeb…

【Linux】:静动态库

静动态库 一.静态库1.设计静态库2.生成静态库3.发布静态库4.使用静态库 二.动态库1.设计动态库2.生成和发布动态库3.使用 一.静态库 程序在编译链接的时候把库的代码链接到可执行文件中。程序运行的时候将不再需要静态库。 静态库链接格式&#xff1a;libxxx.a(前缀是lib,后缀是…

基于安卓android微信小程序的四六级助手系统

项目介绍 随着我国教育需求不断增加&#xff0c;高校教育资源有限&#xff0c;教育经费相对不足的情况下&#xff0c;利用现代信息技术发展高等教育&#xff0c;不仅充分利用了优秀的教育资源&#xff0c;而且为更多的人提供接受高等教育的机会&#xff0c;同时这也是极大促进…

【Unity每日一记】“调皮的协程”,协程和多线程的区别在哪里

&#x1f468;‍&#x1f4bb;个人主页&#xff1a;元宇宙-秩沅 &#x1f468;‍&#x1f4bb; hallo 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! &#x1f468;‍&#x1f4bb; 本文由 秩沅 原创 &#x1f468;‍&#x1f4bb; 收录于专栏&#xff1a;uni…

网络原理-UDP/TCP详解

一. UDP协议 UDP协议端格式 由上图可以看出&#xff0c;一个UDP报文最大长度就是65535. • 16位长度&#xff0c;表示整个数据报&#xff08;UDP首部UDP数据&#xff09;的最大长度&#xff08;注意&#xff0c;这里的16位UDP长度只是一个标识这个数据报长度的字段&#xff0…

机器视觉目标检测 - opencv 深度学习 计算机竞赛

文章目录 0 前言2 目标检测概念3 目标分类、定位、检测示例4 传统目标检测5 两类目标检测算法5.1 相关研究5.1.1 选择性搜索5.1.2 OverFeat 5.2 基于区域提名的方法5.2.1 R-CNN5.2.2 SPP-net5.2.3 Fast R-CNN 5.3 端到端的方法YOLOSSD 6 人体检测结果7 最后 0 前言 &#x1f5…

单链表按位序与指定结点 删除

按位序删除(带头结点) #define NULL 0 #include<stdlib.h>typedef struct LNode {int data;struct LNode* next; }LNode, * LinkList;//按位序删除&#xff08;带头结点&#xff09; bool ListInsert(LinkList& L, int i, int& e) {if (i < 1)return false;L…

iPhone或在2024开放第三方应用商店。

iPhone或开放第三方应用商店&#xff0c;可以说这是一个老生常谈的话题。对于像是iOS这样封闭的系统来说&#xff0c;此前传出苹果可能开放侧载消息的时候&#xff0c;又有谁能信&#xff0c;谁会信&#xff1f; 如果是按照苹果自身的意愿&#xff0c;这种事情自然是不可能发生…