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利用java如何實現(xiàn)一個二叉查找樹功能

這篇文章給大家介紹利用java 如何實現(xiàn)一個二叉查找樹功能,內(nèi)容非常詳細(xì),感興趣的小伙伴們可以參考借鑒,希望對大家能有所幫助。

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java 二叉查找樹實例代碼

1.左邊<中間<右邊

2.前序遍歷 左中右

3.中序遍歷 中左右

4.后序遍歷 左右中

public class BinaryTree {

  // 二叉樹的根節(jié)點
  public TreeNode rootNode ;
  // 記錄搜索深度
  public int count;

  /**
   * 利用傳入一個數(shù)組來建立二叉樹
   */
  public BinaryTree(int[] data) {
    for (int i = 0; i < data. length; i++) {
      addNodeToTree(data[i]);
    }
  }

  /**
   * 將指定的值加入到二叉樹中適當(dāng)?shù)墓?jié)點
   */
  private void addNodeToTree(int value) {
    TreeNode currentNode = rootNode;
    // 建立樹根
    if (rootNode == null) {
      rootNode = new TreeNode(value);
      return;
    }

    // 建立二叉樹
    while (true) {
      // 新增的value比節(jié)點的value小,則在左子樹
      if (value < currentNode.value ) {
        if (currentNode.leftNode == null) {
          currentNode.leftNode = new TreeNode(value);
          return;
        } else {
          currentNode = currentNode.leftNode;
        }
      } else { // 新增的value比節(jié)點的value大,在右子樹
        if (currentNode.rightNode == null) {
          currentNode. rightNode = new TreeNode(value);
          return;
        } else {
          currentNode = currentNode. rightNode;
        }
      }
    }
  }

  /**
   * 中序遍歷(左子樹 -樹根- 右子樹)
   */
  public void inOrder(TreeNode node) {
    if (node != null) {
      inOrder(node. leftNode);
      System. out.print("[" + node.value + "]");
      inOrder(node. rightNode);
    }
  }

  /**
   * 前序遍歷(樹根 -左子樹- 右子樹)
   */
  public void preOrder(TreeNode node) {
    if (node != null) {
      System. out.print("[" + node.value + "]");
      preOrder(node. leftNode);
      preOrder(node. rightNode);
    }
  }

  /**
   * 后序遍歷(左子樹 -右子樹- 樹根)
   */
  public void postOrder(TreeNode node) {
    if (node != null) {
      postOrder(node. leftNode);
      postOrder(node. rightNode);
      System. out.print("[" + node.value + "]");
    }
  }

  /**
   * 從二叉樹中查找指定value
   */
  public boolean findTree(TreeNode node, int value) {
    if (node == null) {
      System. out.println("共搜索" + count + "次");
      return false;
    } else if (node.value == value) {
      System. out.println("共搜索" + count + "次");
      return true;
    } else if (value < node.value) {
      count++;
      return findTree(node.leftNode , value);
    } else {
      count++;
      return findTree(node.rightNode , value);
    }
  }

  /**
   * 利用中序遍歷進(jìn)行排序
   */
  public void sort() {
    this.inOrder(rootNode );
  }

  class TreeNode {
    int value ;
    TreeNode leftNode;
    TreeNode rightNode;

    public TreeNode(int value) {
      this.value = value;
      this.leftNode = null;
      this.rightNode = null;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] content = { 50, 35, 27, 45, 40, 48, 78, 56, 90 };

    BinaryTree tree = new BinaryTree(content);
    System. out.println("前序遍歷:" );
    tree.preOrder(tree. rootNode);
    System. out.println("\n中序遍歷:" );
    tree.inOrder(tree. rootNode);
    System. out.println("\n后序遍歷:" );
    tree.postOrder(tree. rootNode);

    System. out.println("\n\n開始搜索:" );
    boolean isFind = tree.findTree(tree.rootNode, 48);
    System. out.println("是否搜索到" + 48 + ":" + isFind);

    System. out.println("\n進(jìn)行排序:" );
    tree.sort();
  }
}

前序遍歷:

[50][35][27][45][40][48][78][56][90]

中序遍歷:

[27][35][40][45][48][50][56][78][90]

后序遍歷:

[27][40][48][45][35][56][90][78][50]

開始搜索:

共搜索3次

是否搜索到48:true

進(jìn)行排序:

[27][35][40][45][48][50][56][78][90]

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