【数据结构】树与二叉树(廿三):树和森林的遍历——层次遍历(LevelOrder)

文章目录

  • 5.3.1 树的存储结构
    • 5. 左儿子右兄弟链接结构
  • 5.3.2 获取结点的算法
  • 5.3.3 树和森林的遍历
    • 1. 先根遍历(递归、非递归)
    • 2. 后根遍历(递归、非递归)
    • 3. 森林的遍历
    • 4. 层次遍历
      • a. 算法LevelOrder
      • b. 算法解读
      • c. 时间复杂度
      • d.代码实现
        • 层次遍历(levelOrder)
        • 初始化队列(initQueue)
        • 入队列(enqueue)
        • 出队列(dequeue)
      • 5. 代码整合

5.3.1 树的存储结构

5. 左儿子右兄弟链接结构

【数据结构】树与二叉树(十九):树的存储结构——左儿子右兄弟链接结构(树、森林与二叉树的转化)
  左儿子右兄弟链接结构通过使用每个节点的三个域(FirstChild、Data、NextBrother)来构建一棵树,同时使得树具有二叉树的性质。具体来说,每个节点包含以下信息:

  1. FirstChild: 存放指向该节点的大儿子(最左边的子节点)的指针。这个指针使得我们可以迅速找到一个节点的第一个子节点。
  2. Data: 存放节点的数据。
  3. NextBrother: 存放指向该节点的大兄弟(同一层中右边的兄弟节点)的指针。这个指针使得我们可以在同一层中迅速找到节点的下一个兄弟节点。

  通过这样的结构,整棵树可以用左儿子右兄弟链接结构表示成一棵二叉树。这种表示方式有时候被用于一些特殊的树结构,例如二叉树、二叉树的森林等。这种结构的优点之一是它更紧凑地表示树,而不需要额外的指针来表示兄弟关系。
在这里插入图片描述

   A/|\B C D/ \E   F
A
|
B -- C -- D|E -- F

即:

      A/ B   \C/ \ E   D\F

在这里插入图片描述

5.3.2 获取结点的算法

【数据结构】树与二叉树(二十):树获取大儿子、大兄弟结点的算法(GFC、GNB)

5.3.3 树和森林的遍历

【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)

1. 先根遍历(递归、非递归)

在这里插入图片描述

【数据结构】树与二叉树(廿一):树和森林的遍历——先根遍历(递归算法PreOrder、非递归算法NPO)

2. 后根遍历(递归、非递归)

在这里插入图片描述

【数据结构】树与二叉树(廿二):树和森林的遍历——后根遍历(递归算法PostOrder、非递归算法NPO)

3. 森林的遍历

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

4. 层次遍历

  树和森林层次遍历按层数由小到大,即从第0层开始逐层向下,同层中由左到右的次序访问所有结点。
在这里插入图片描述

a. 算法LevelOrder

在这里插入图片描述

b. 算法解读

  首先,创建一个队列Q,并将根指针t入队列Q中。然后,进入一个循环,只要队列Q非空,就执行以下操作:

  1. 将队首元素p出队列Q。
  2. 打印节点p的数据。
  3. 如果节点p有左子节点,则将左子节点入队列Q。
  4. 将节点p的右兄弟节点赋值给p,继续遍历下一个节点。

  LevelOrder算法通过队列的先进先出特性,确保按照从上到下、从左到右的顺序遍历二叉树的节点。

c. 时间复杂度

  在层次遍历中,每个结点都要进行1次入队、1次出队和1次访问,每次访问入队、出队和访问都是常数级的,因此,算法LevelOrder的时间复杂度为O(n)。

d.代码实现

层次遍历(levelOrder)
void LevelOrder(TreeNode* root) {if (root == NULL) {return;}Queue queue;initQueue(&queue);enqueue(&queue, root);while (queue.front != NULL) {TreeNode* p = dequeue(&queue);while (p != NULL) {// 访问当前结点printf("%c ", p->data);// 将大儿子结点入队列if (getFirstChild(p) != NULL) {enqueue(&queue, getFirstChild(p));}// 移动到下一个兄弟结点p = getNextBrother(p);}}
}

其中,队列操作详解:【数据结构】线性表(九)队列:链式队列及其基本操作(初始化、判空、入队、出队、存取队首元素)

初始化队列(initQueue)
void initQueue(Queue* q) {q->front = NULL;q->rear = NULL;
}
入队列(enqueue)
void enqueue(Queue* q, TreeNode* treeNode) {QueueNode* newNode = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));newNode->treeNode = treeNode;newNode->next = NULL;if (q->rear == NULL) {q->front = newNode;q->rear = newNode;} else {q->rear->next = newNode;q->rear = newNode;}
}
出队列(dequeue)
TreeNode* dequeue(Queue* q) {if (q->front == NULL) {return NULL; // 队列为空}TreeNode* treeNode = q->front->treeNode;QueueNode* temp = q->front;q->front = q->front->next;free(temp);if (q->front == NULL) {q->rear = NULL; // 队列为空}return treeNode;
}

5. 代码整合

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>// 定义树节点
typedef struct TreeNode {char data;struct TreeNode* firstChild;struct TreeNode* nextBrother;
} TreeNode;// 创建树节点
TreeNode* createNode(char data) {TreeNode* newNode = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));if (newNode != NULL) {newNode->data = data;newNode->firstChild = NULL;newNode->nextBrother = NULL;}return newNode;
}// 释放树节点及其子树
void freeTree(TreeNode* root) {if (root != NULL) {freeTree(root->firstChild);freeTree(root->nextBrother);free(root);}
}// 算法GFC:获取大儿子结点
TreeNode* getFirstChild(TreeNode* p) {if (p != NULL && p->firstChild != NULL) {return p->firstChild;}return NULL;
}// 算法GNB:获取下一个兄弟结点
TreeNode* getNextBrother(TreeNode* p) {if (p != NULL && p->nextBrother != NULL) {return p->nextBrother;}return NULL;
}// 队列结构
typedef struct QueueNode {TreeNode* treeNode;struct QueueNode* next;
} QueueNode;typedef struct {QueueNode* front;QueueNode* rear;
} Queue;// 初始化队列
void initQueue(Queue* q) {q->front = NULL;q->rear = NULL;
}// 入队列
void enqueue(Queue* q, TreeNode* treeNode) {QueueNode* newNode = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));newNode->treeNode = treeNode;newNode->next = NULL;if (q->rear == NULL) {q->front = newNode;q->rear = newNode;} else {q->rear->next = newNode;q->rear = newNode;}
}// 出队列
TreeNode* dequeue(Queue* q) {if (q->front == NULL) {return NULL; // 队列为空}TreeNode* treeNode = q->front->treeNode;QueueNode* temp = q->front;q->front = q->front->next;free(temp);if (q->front == NULL) {q->rear = NULL; // 队列为空}return treeNode;
}// 层次遍历算法
void LevelOrder(TreeNode* root) {if (root == NULL) {return;}Queue queue;initQueue(&queue);enqueue(&queue, root);while (queue.front != NULL) {TreeNode* p = dequeue(&queue);while (p != NULL) {// 访问当前结点printf("%c ", p->data);// 将大儿子结点入队列if (getFirstChild(p) != NULL) {enqueue(&queue, getFirstChild(p));}// 移动到下一个兄弟结点p = getNextBrother(p);}}
}int main() {// 构建左儿子右兄弟链接结构的树TreeNode* A = createNode('A');TreeNode* B = createNode('B');TreeNode* C = createNode('C');TreeNode* D = createNode('D');TreeNode* E = createNode('E');TreeNode* F = createNode('F');A->firstChild = B;B->nextBrother = C;C->nextBrother = D;C->firstChild = E;E->nextBrother = F;// 层次遍历算法printf("Level Order: \n");LevelOrder(A);printf("\n");freeTree(A);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/169563.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

STM32 启动文件分析

STM32 启动文件分析 基于STM32F103VET6芯片的 startup_stm32f10x_hd.s 启动文件分析 设置栈&#xff0c;将栈的大小Stack_Size设置为0x00004900&#xff08;18688/102418KB&#xff09;&#xff0c;即局部变量不能大于18KB。&#xff08;EQU等值指令&#xff0c;将0x0000490…

Arduio开发STM32所面临的风险

据说micro_ros用到了arduino,然后用arduino搞stm32需要用到这个Arduino STM32的东西&#xff0c;然后这里申明了&#xff1a;这些代码没有经过严格测试&#xff0c;如果是向心脏起搏器&#xff0c;自动驾驶这样要求严格的的情况下&#xff0c;这个东西不能保证100%不发生问题&a…

尺度为什么是sigma?

我们先看中值滤波和均值滤波。 以前&#xff0c;我认为是一样的&#xff0c;没有区分过。 他们说&#xff0c;均值滤波有使图像模糊的效果。 中值滤波有使图像去椒盐的效果。为什么不同呢&#xff1f;试了一下&#xff0c;果然不同&#xff0c;然后追踪了一下定义。 12345&…

一体化污水处理设备各种材质的优缺点

一体化污水处理设备的材质有多种&#xff0c;包括不锈钢、玻璃钢、聚乙烯塑料、碳钢等。每种材质都有其独特的优点和缺点。 不锈钢材质的优点是防腐性能好&#xff0c;耐磨损&#xff0c;使用寿命长&#xff0c;且外观美观。其缺点是成本较高&#xff0c;不适合在一些特殊的环…

ESP32 ESP-IDF5.1 在Visual Studio Code中自定义分区表与调整Flash大小

好记心不如烂笔头 使用ESP-IDF开发ESP32的时候,要是同时用到蓝牙和WIFI的话,很多时候会提示Flash不够, 我是照着这样解决的,存档记录 来源 : zaixingxing2539 大佬的 ESP32 ESP-IDF5.0 在VSCODE中自定义分区表 用Visual Studio Code自定义分区表 # ESP-IDF Partition Table…

VMware虚拟机网络配置详解

vmware为我们提供了三种网络工作模式&#xff0c;它们分别是&#xff1a;Bridged&#xff08;桥接模式&#xff09;、NAT&#xff08;网络地址转换模式&#xff09;、Host-Only&#xff08;仅主机模式&#xff09; 打开vmware虚拟机&#xff0c;我们可以在选项栏的“编辑”下的…

Vue新手必学:Vue的使用和Vue脚手架详解

文章目录 引言第一部分&#xff1a;Vue的基本使用1.1 安装Vue1.2 创建Vue项目1.3 编写第一个Vue组件1.4 在主页面中使用组件1.5 运行Vue项目 第二部分&#xff1a;Vue脚手架的使用2.1 Vue脚手架是什么2.2 创建Vue项目2.3 项目结构2.4 运行项目2.5 插件和配置 第三部分&#xff…

局域网的网络ip不稳定问题

在局域网的多个设备&#xff0c;互相通信时好时坏&#xff0c;不稳定。 遭遇过的情况如下&#xff1a; 用两个开发板&#xff1a;972开发板1和2&#xff0c;网口同时互相ping&#xff0c;出现1ping 2通--此时2ping 1不通&#xff0c;过段时间&#xff0c;1ping2不通--但2ping又…

前端学习网站推荐

1.菜鸟教程&#xff08;程序员必备&#xff09;菜鸟教程 - 学的不仅是技术&#xff0c;更是梦想&#xff01; 2.npm库 npm | Home 3.uniapp学习官网 uni-app官网 4.vue官网 快速上手 | Vue.js 5.ECharts图表 Apache ECharts 6.ES6学习 ES6 入门教程 7.Three.js学习 Three.js…

基于人工蜂鸟算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码

基于人工蜂鸟算法优化概率神经网络PNN的分类预测 - 附代码 文章目录 基于人工蜂鸟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.基于人工蜂鸟优化的PNN网络5.测试结果6.参考文献7.Matlab代码 摘要&#xff1a;针对PNN神…

Leetcode---372周赛

题目列表 2937. 使三个字符串相等 2938. 区分黑球与白球 2939. 最大异或乘积 2940. 找到 Alice 和 Bob 可以相遇的建筑 一、使三个字符串相等 这题把题目意思读懂&#xff0c;正常模拟就行&#xff0c;简单来说就是看三个字符串的最长公共前缀有多长&#xff0c; 代码如下…

操作系统:操作系统教程第六版(骆斌、葛季栋、费翔林)习题二处理器管理

目录 前言1. 简答题2. 应用题 前言 本系列文章是针对操作系统教程第六版&#xff08;骆斌、葛季栋、费翔林&#xff09;的习题解答&#xff0c;其中简答题部分为博主自己搜索整理的&#xff0c;错漏之处在所难免。应用题部分有答案为依据。 1. 简答题 &#xff08;1&#xf…

数据查询,让表单之间“联动”起来!丨三叠云

数据查询 路径 表单设计 >> 字段属性 功能简介 「数据查询」增加触发「数据联动」功能。本次对「数据查询」字段的功能进行优化&#xff0c;这次升级包含「编辑关联数据」、「导入数据」「拷贝数据」&#xff0c;以提高数据操作时的便利。 适用场景&#xff1a; 销…

[数据结构]-红黑树

前言 作者&#xff1a;小蜗牛向前冲 名言&#xff1a;我可以接受失败&#xff0c;但我不能接受放弃 如果觉的博主的文章还不错的话&#xff0c;还请点赞&#xff0c;收藏&#xff0c;关注&#x1f440;支持博主。如果发现有问题的地方欢迎❀大家在评论区指正 目录 一、红黑树的…

英文文献阅读工具和经验分享

在搞学术的时候需要阅读大量的英文论文或者是英文原著&#xff0c;我也一直在摸索如何方便高效的阅读。本篇仅为个人经验之谈&#xff0c;大家还是要找到合适自己的方式。 方法一&#xff1a;deepLGoodNotes 优点&#xff1a; 可以各种划线标注、手写笔记&#xff0c;加入图片…

github上不去

想要网上找代码发现github上不去了 发现之前的fastgit也用不了了 搜了很多地方终于找到了 记录保存一下 fastgithub最新下载 选择第二个下载解压就行 使用成功&#xff01;

【C】内存函数

目录 1. memcpy 使用和模拟实现 2. memmove 使⽤和模拟实现 3. memset 函数的使用 4. memcmp 函数的使用 1. memcpy 使用和模拟实现 void * memcpy ( void * destination, const void * source, size_t num ); • 函数memcpy从source的位置开始向后复制num个字节的数据到d…

BUUCTF [HBNIS2018]caesar 1

BUUCTF:https://buuoj.cn/challenges 题目描述&#xff1a; 得到的 flag 请包上 flag{} 提交。来源&#xff1a;https://github.com/hebtuerror404/CTF_competition_warehouse_2018 密文&#xff1a; 下载附件&#xff0c;得到一个.txt文件。 解题思路&#xff1a; 1、用浏览…

pop链反序列化 [MRCTF2020]Ezpop1

打开题目 网站源码为 Welcome to index.php <?php //flag is in flag.php //WTF IS THIS? //Learn From https://ctf.ieki.xyz/library/php.html#%E5%8F%8D%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%8C%96%E9%AD%94%E6%9C%AF%E6%96%B9%E6%B3%95 //And Crack It! class Modifier {protected …

【MATLAB源码-第89期】基于matlab的灰狼优化算法(GWO)无人机三维路径规划,输出做短路径图和适应度曲线

操作环境&#xff1a; MATLAB 2022a 1、算法描述 灰狼优化算法&#xff08;Grey Wolf Optimizer, GWO&#xff09;是一种模仿灰狼捕食行为的优化算法。灰狼是群居动物&#xff0c;有着严格的社会等级结构。在灰狼群体中&#xff0c;通常有三个等级&#xff1a;首领&#xff…