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数据结构和算法的Java实现_叉树

2006 《Java高级程序设计》 专业教程 理论讲解部分 Ver 3.1 10 2 13 1 12 16 现已知目标结点与其父结点且目标结点为其父结点的右子树 6.6 二叉树 10 2 13 1 12 16 首先将目标结点的右子树添加到其父结点的右子树中. 6.6 二叉树 10 2 13 1 12 16 然后 将目标结点的左子树添加到其自身的右子树中. 6.6 二叉树 10 2 1 12 16 最后 删除目标结点 6.6 二叉树 10 2 1 12 16 整理后为 6.6 二叉树 public void delete(int key) throws Exception{ Node current = root; Node parent = null; while(current.key != key){ parent = current; if(key current.key){current = current.left; }else{current = current.right;} if(current == null){ throw new Exception( delete:Cant find value by +key); } } if(parent.left == current){ parent.left = current.left; insertNode(parent,current.right); current = null; }else{ parent.right = current.right; insertNode(parent,current.left); current = null; } } 这是插入结点代码的实现 其中 subtreeRoot是要查询子树的根 newNode是要插入的结点 查询目标结点及其父结点 目标结点在其父结点的左子树 目标结点在其父结点的右子树 6.6 二叉树 二叉树的遍历分为:前序遍历 中序遍历 后序遍历. 前序遍历: 按照先访问根结点,然后分别访问其左子树 右子树.其子树的访 问顺序仍然按照该规则进行. 中序遍历: 按照先访问左子树,然后分别访问根结点.最后访问其右子树.其 子树的访问顺序仍然按照该规则进行. 后序遍历: 按照先分别访问其左子树 右子树,最后访问其根结点.其子树的 访问顺序仍然按照该规则进行. 6.6 二叉树 这里主要介绍一下前序遍历的递归方法.其余遍历类似. public void preOrder(Node subtreeRoot){ if(subtreeRoot != null){ System.out.print( +subtreeRoot+ ); preOrder(subtreeRoot.left); preOrder(subtreeRoot.right); } } 6.6 二叉树 这里主要介绍一下前序遍历的递归方法.其余遍历类似. public void preOrder(Node subtreeRoot){ if(subtreeRoot != null){ System.out.print( +subtreeRoot+ ); preOrder(subtreeRoot.left); preOrder(subtreeRoot.right); } } 将访问结点输出 访问其左子树 访问其右子树 关于二叉树其完整代码参见MyTrea.java 6.6 二叉树 * 第6章 数据结构和算法的Java实现 * 课程概述 二叉树的相关概念 二叉树的实现 二叉树的查询 二叉树的删除 二叉树的遍历 重点 二叉树的实现 难点 二叉树的实现 学习目标 掌握二叉树的使用 二叉树综合了有序数组与链表得优点. 有序数组具有较快得查找速度,链表具有非常好得插入删除效率. 树结合了两者得有点,使得它具有很高得插入 删除及查找得效率. 它得实现与其结构密切相关,下面我们来看看它的结构. 6.6 二叉树 1 2 3 4 5 6 7 8 这是一棵很简单的树. 树主要是由结点及结点之间得关系组成的 下面给出一些相关得概念 6.6 二叉树 二叉树或者是一棵 空树 ,或者是一棵由一个 根结 点和两棵互不相交的分别称根的 左子树 和 右子树 所组成的 非空树 ,左子树和右子树又同样都是一棵二叉树. 右图为一棵二叉树 二叉树: 1 2 3 4 5 6 6.6 二叉树 路径: 顺着连接节点的边从一个节点走到另一个节点,所经过的节点的顺序排

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