package demo;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
/**
* @author pert
* @date 2021年08月06日 11:02
*/
public class doubleTree {
// 定义节点
static class TreeNode{
int key;
TreeNode left;
// nodeList.get(parentIndex).left=nodeList.get(parentIndex*2+1);
TreeNode right;
public TreeNode (int key) {
left=null;
right=null;
this.key=key;
}
}
/*// 建立二叉树
public static List<TreeNode> createTree(){
int[]array={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
List<TreeNode> nodeList=new ArrayList<>();
for (int nodeIndex=0;nodeIndex<array.length;nodeIndex++){
nodeList.add(new TreeNode(array[nodeIndex]));
}
for (int parentIndex = 0; parentIndex < array.length / 2 - 1; parentIndex++) {
// 左孩子
nodeList.get(parentIndex).left=nodeList.get(parentIndex*2+1);
// 右孩子
nodeList.get(parentIndex).right=nodeList.get(parentIndex*2+2);
}
// 最后一个父节点,可能没有右孩子的情况,单独处理
int lastParentIndex=array.length/2-1;
// 左孩子
nodeList.get(lastParentIndex).left=nodeList.get(lastParentIndex*2+1);
// 右孩子,如果长度为奇数则建立右孩子
if(array.length%2==1){
nodeList.get(lastParentIndex).right=nodeList.get(lastParentIndex*2+2);
}
return nodeList;
}*/
// 建立二叉树
public static TreeNode createTree(){
int[]array={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
List<TreeNode> nodeList=new ArrayList<>();
for (int nodeIndex=0;nodeIndex<array.length;nodeIndex++){
nodeList.add(new TreeNode(array[nodeIndex]));
}
for (int parentIndex = 0; parentIndex < array.length / 2 - 1; parentIndex++) {
// 左孩子
nodeList.get(parentIndex).left=nodeList.get(parentIndex*2+1);
// 右孩子
nodeList.get(parentIndex).right=nodeList.get(parentIndex*2+2);
}
// 最后一个父节点,可能没有右孩子的情况,单独处理
int lastParentIndex=array.length/2-1;
// 左孩子
nodeList.get(lastParentIndex).left=nodeList.get(lastParentIndex*2+1);
// 右孩子,如果长度为奇数则建立右孩子
if(array.length%2==1){
nodeList.get(lastParentIndex).right=nodeList.get(lastParentIndex*2+2);
}
return nodeList.get(0);
}
// 1.前序遍历,先访问根节点,然后前序遍历左子树,再前序遍历右子树。。。此处结果应该为1-2-4-8-9-5-3-6-7
//前序遍历,递归方式
// 先序遍历/前序遍历:根-左-右
public static void preOderTraverse(TreeNode node)
{
if(node == null)
return;
System.out.print(node.key+ " ");
preOderTraverse(node.left);
preOderTraverse(node.right);
}
//2.中序遍历,先中序遍历根节点的左子树,然后访问根节点最后中序遍历根节点的右子树。此处结果应该为8-4-9-2-5-1-6-3-7
//中序遍历,递归方式 左-根-右
public static void inOrderTraverse(TreeNode node){
if(node == null)
return;
inOrderTraverse(node.left);
System.out.print(node.key+" ");
inOrderTraverse(node.right);
}
// 3.后序遍历,从左到右后节点的方式访问左右字数,最后访问根节点,左右中的顺序。此处结果应该为,8-9-4-5-2-6-7-3-1
//后序遍历,递归方式 左-右-根 始终输出根节点!
public static void postOrdeTraverse(TreeNode node){
if(node == null)
return;
postOrdeTraverse(node.left);
postOrdeTraverse(node.right);
System.out.print(node.key+" ");
}
//4.层序遍历,这个是最符合常规思维的遍历方式,从上往下,一层一层的从左往右遍历,此处结果为1-2-3-4-5-6-7-8-9
//层序遍历(一层一层的遍历)
public static void LaywerTraverse(TreeNode node){
if(node == null)
return;
// 初始化一个链表节点队列:
LinkedList<TreeNode> mList = new LinkedList<>();
mList.add(node);
TreeNode currentNode;//currentNode只有data和左右指针
while (!mList.isEmpty()){
currentNode = mList.poll();//队首元素出队;先进先出
// poll是队列数据结构实现类的方法,从队首获取元素,同时获取的这个元素将从原队列删除;
// pop是栈结构的实现类的方法,表示返回栈顶的元素,同时该元素从栈中删除,当栈中没有元素时,调用该方法会发生异常
System.out.println(currentNode.key);
if(currentNode.left != null){
mList.add(currentNode.left);
}
if(currentNode.right != null){
mList.add(currentNode.right);
}
}
}
public static void main(String[] args) {
/*List<TreeNode> tree=createTree();
inOrderTraverse(tree.get(0));*/
TreeNode tree=createTree();
System.out.println("中序遍历:");
inOrderTraverse(tree);
System.out.println('\n'+"层次遍历:");
LaywerTraverse(tree);
}
}