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数据结构--二叉树遍历

数据结构--二叉树遍历

目录

1.介绍

(1)前序遍历

(2)定义结构体

(3)前序遍历实现

(4)中序遍历实现

(5)二叉树的节点个数

(6)二叉树树叶节点个数

(7)二叉树的高度

(8)二叉树节点的开辟

(9)建立一个测试二叉树

(10)测试二叉树相关函数的功能

(11)第k层的数据个数

(12)二叉树里面查找节点


1.介绍

(1)前序遍历

前序遍历就是针对于树根而言的,就是这个树的树根是先被我们遍历的,因为这个二叉树里面划分为树根,左子树和右子树,这个前中后表示的就是这三个里面的树根的访问顺序,树根先被访问就是前序遍历,树根是第二个被访问的就是中序遍历,最后被访问到就是后序遍历;

(2)定义结构体

下面看一下这个前序遍历的具体实现;

首先我们要进行这个结构体的定义,这个结构体就是表示的每一个节点,具体来讲就是包括这个节点数据,节点的左节点,节点的右节点;

(3)前序遍历实现

这个代码里面的N表示的就是这个位置的节点是不存在的,因为不是所有的节点都存在,就是标准情况下,一个节点应该是有两个子节点的,一个左节点,一个右节点,但是不可避免的有的节点是没有左节点,或者是没有右节点的,这个时候我们不会不打印任何数据,而是使用N代替说明这个位置的节点不存在;

(4)中序遍历实现

这个就是先访问左边的节点,再访问根节点,最后访问右边的节点,没有字节点的就会打印N代替

(5)二叉树的节点个数

这个地方是使用的递归的方法,如果自己没有根节点,说明这个二叉树的节点的个数是0,否则就是用递归去进行节点个数的计算;

(6)二叉树树叶节点个数

这个也是分为有树根节点,没有树根节点,以及正常的使用递归进行计算的情况,这个时候使用递归进行计算就不需要加上1,因为上面的加1表示这个要加上树根节点,但是这个地方计算的是树叶节点,所以不需要加上1;

(7)二叉树的高度

这个地方是使用这个leftheight表示这个左子树的高度,rightheight表示这个右子树的高度,这个地方其实是可以直接写到返回值里面的,但是这个地方使用的是递归,如果不进行这个临时变量的定义而是直接写到这个return里面,这个调用的次数就会增加,放到oj里面运行就不会通过,显示这个运行时间过长,我们定义两个中间变量就可以去解决这个问题;

(8)二叉树节点的开辟

使用malloc函数开辟内存空间,需要包含对应的文件stdlib.h

(9)建立一个测试二叉树

调用上面的buynode函数进行这个节点开辟,并建立不同的节点之间的连接关系,最后返回第一个节点;

(10)测试二叉树相关函数的功能

打印输出这个二叉树的高度,节点个数,树叶节点个数进行这个功能的测试;

(11)第k层的数据个数

使用递归,把下一层即k-1层的左子树和右子树节点数量的和作为这个返回值;

(12)二叉树里面查找节点

这个里面就是查找某一个特定的节点,这个节点作为返回值,我们定义两个临时变量作为左子树和右子树的返回值,如果左子树找到这个节点,我们就可以直接返回,否则的话,我们就需要去右子树去查找,找到这个节点后作为返回值,如果左子树,右子树找不到的话就返回NULL;

  1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. typedef int btdatatype;
  5. typedef struct binarytreenode
  6. {
  7. btdatatype data;
  8. struct binarytree* left;
  9. struct binarytree* right;
  10. }btnode;
  11. void prevorder(btnode* root)
  12. {
  13. if (root == NULL)
  14. {
  15. printf("N ");
  16. return;
  17. }
  18. printf("%d ", root->data);
  19. prevorder(root->left);
  20. prevorder(root->right);
  21. }
  22. void inorder(btnode* root)
  23. {
  24. if (root == NULL)
  25. {
  26. printf("N ");
  27. return;
  28. }
  29. inorder(root->left);
  30. printf("%d ", root->data);
  31. inorder(root->right);
  32. }
  33. int treesize(btnode* root)
  34. {
  35. if (root == NULL)
  36. {
  37. return 0;
  38. }
  39. return treesize(root->left) + treesize(root->right) + 1;
  40. }
  41. int leafsize(btnode* root)
  42. {
  43. if (root == NULL)
  44. return 0;
  45. if (root->left == NULL && root->right == NULL)
  46. return 1;
  47. return leafsize(root->left) + leafsize(root->right);
  48. }
  49. int heightsize(btnode* root)
  50. {
  51. if (root == NULL)
  52. return 0;
  53. int leftheight = heightsize(root->left);
  54. int rightheight = heightsize(root->right);
  55. return leftheight > rightheight ? heightsize(root->left) + 1 : heightsize(root->right) + 1;
  56. }
  57. int treesizek(btnode* root, int k)
  58. {
  59. if (root == NULL)
  60. {
  61. return 0;
  62. }
  63. if (k == 1)
  64. {
  65. return 1;
  66. }
  67. return treesizek(root->left, k - 1) + treesizek(root->right, k - 1);
  68. }
  69. //二叉树里面查找指定的节点
  70. btnode* treefind(btnode* root, btdatatype x)
  71. {
  72. if (root == NULL)
  73. {
  74. return NULL;
  75. }
  76. if (root->data == x)
  77. {
  78. return root;
  79. }
  80. btnode* ret1 = treefind(root->left, x);
  81. if (ret1)
  82. {
  83. return ret1;
  84. }
  85. btnode* ret2 = treefind(root->right, x);
  86. if (ret2)
  87. {
  88. return ret2;
  89. }
  90. return NULL;
  91. }
  92. btnode* buynode(int x)
  93. {
  94. btnode* node = (btnode*)malloc(sizeof(btnode));
  95. if (node == NULL)
  96. {
  97. perror("malloc fail");
  98. return;
  99. }
  100. node->data = x;
  101. node->left = NULL;
  102. node->right = NULL;
  103. }
  104. btnode* creattree()
  105. {
  106. btnode* node1 = buynode(1);
  107. btnode* node2 = buynode(2);
  108. btnode* node3 = buynode(3);
  109. btnode* node4 = buynode(4);
  110. btnode* node5 = buynode(5);
  111. btnode* node6 = buynode(6);
  112. node1->left = node2;
  113. node1->right = node4;
  114. node2->left = node3;
  115. node4->left = node5;
  116. node4->right = node6;
  117. return node1;
  118. }
  119. int main()
  120. {
  121. btnode* root = creattree();
  122. prevorder(root);
  123. printf("\n");
  124. inorder(root);
  125. printf("\n");
  126. int size = treesize(root);
  127. printf("treesize:%d\n", size);
  128. int size2 = leafsize(root);
  129. printf("leafsize:%d\n", size2);
  130. int size3 = heightsize(root);
  131. printf("heightsize:%d\n", size3);
  132. int size4 = treesizek(root,3);
  133. printf("treesizek:%d\n", size4);
  134. return 0;
  135. }

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