使用动态分配的链式结构实现的二叉搜索树

本文介绍了一种使用动态分配的链式结构实现的二叉搜索树,并提供了插入、查找等基本操作的代码实现。该实现支持前序、中序及后序遍历。
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  _##  使用动态分配的链式结构实现的二叉搜索树
  _##  Author: xwlee                        
  _##  Time: 2007.01.01 
  _##  Chang'an University
  _##  Development condition: win2003 Server+VC6.0
  _##
  _##  dynamic_bsearchtree.cpp 文件
  _##########################################################################*/
#include "stack.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

static treenode *tree;  // 指向树根节点的指针.

// insert
void insert( TREE_TYPE value)
{
    treenode *current;
    treenode **link;

    // 从根节点开始.
    link = &tree;
   
    //持续查找值,进入合适的子树
    while( (current = *link) != NULL )
    {  
        // 根据情况,进入左子树或右子树(确认没有出现重复的值).
        if( value < current->value )
            link = &current->left;
        else
        {
            if( value == current->value )  // 处理插入相同元素的情况.
            {
                printf("You can not equal data insert./n");
                exit(0);
            }
            link = &current->right;
        }
    } // end while

    // 分配一个新节点,使适当节点的link字段指向它.
    current = (treenode *)malloc( sizeof( treenode) );
    if( current == NULL )
    {
        printf("malloc is false./n");
        exit(0);
    }
    current->value = value;
    current->left = NULL;
    current->right = NULL;
    *link = current;
}

// find
TREE_TYPE *find( TREE_TYPE value)
{
    treenode *current;

    // 从根节点开始,直到找到那个值,进入合适的子树.
    current = tree;
    while( current != NULL && current->value != value )
    {
        if( value < current->value )
            current = current->left;
        else
            current = current->right;
    }

    if( current != NULL )
        return &current->value;
    else
        return NULL;
}

// do_pre_order_traverse
// 执行一次前序遍历,这个帮助函数用于保存我们当前正在处理的节点的信息
// 它并不是用户接口的一部分
static void do_pre_order_traverse( treenode *current, void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    if( current != NULL)
    {
        callback( current->value );
        do_pre_order_traverse( current->left, callback);
        do_pre_order_traverse( current->right, callback);
    }
}

// do_mid_order_traverse
// 执行一次中序遍历,这个帮助函数用于保存我们当前正在处理的节点的信息
// 它并不是用户接口的一部分
static void do_mid_order_traverse( treenode *current, void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    if( current != NULL)
    {
        do_mid_order_traverse( current->left, callback);
        callback( current->value );
        do_mid_order_traverse( current->right, callback);
    }
}

// do_back_order_traverse
// 执行一次后序遍历,这个帮助函数用于保存我们当前正在处理的节点的信息
// 它并不是用户接口的一部分
static void do_back_order_traverse( treenode *current, void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    if( current != NULL)
    {
        do_back_order_traverse( current->left, callback);
        do_back_order_traverse( current->right, callback);
        callback( current->value );
    }
}

// pre_order_traverse
void pre_order_traverse( void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    do_pre_order_traverse( tree, callback );
}

// mid_order_traverse
void mid_order_traverse( void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    do_mid_order_traverse( tree, callback );
}

// back_order_traverse
void back_order_traverse( void (*callback)( TREE_TYPE value) )
{
    do_back_order_traverse( tree, callback );
}


// 临时函数
treenode **get_tree_piont( void )
{
    return &tree;
}

 
源码地址: https://pan.quark.cn/s/a741d0e96f0e 在Android应用开发过程中,构建具有视觉吸引力的用户界面扮演着关键角色,卡片效果(CardView)作为一种常见的设计组件,经常被应用于信息展示或实现滑动浏览功能,例如在Google Play商店中应用推荐的部分。 提及的“一行代码实现ViewPager卡片效果”实际上是指通过简便的方法将CardView与ViewPager整合,从而构建一个可滑动切换的卡片式布局。 接下来我们将深入探讨如何达成这一功能,并拓展相关的Android UI设计及编程知识。 首先需要明确CardView和ViewPager这两个组件的功能。 CardView是Android支持库中的一个视图容器,它提供了一种便捷定制的“卡片”样式,能够包含阴影、圆角以及内容间距等效果,使得内容呈现为悬浮在屏幕表面的形式。 而ViewPager是一个支持左右滑动查看多个页面的控件,通常用于实现类似轮播图或Tab滑动切换的应用场景。 为了实现“一行代码实现ViewPager卡片效果”,首要步骤是确保项目已配置必要的依赖项。 在build.gradle文件中,应加入以下依赖声明:```groovydependencies { implementation androidx.recyclerview:recyclerview:1.2.1 implementation androidx.cardview:cardview:1.0.0}```随后,需要设计一个CardView的布局文件。 在res/layout目录下,创建一个XML布局文件,比如命名为`card_item.xml`,并定义CardView及其内部结构:```xml<and...
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先看效果: https://pan.quark.cn/s/463a29bca497 《基坑维护施工组织方案》是一项关键性资料,其中详细阐述了在开展建筑施工过程中,针对基坑实施安全防护的具体措施与操作流程。 基坑维护作为建筑工程中不可或缺的一部分,其成效直接关联到整个工程的安全性、施工进度以及周边环境可能产生的影响。 以下内容基于该压缩包文件的核心信息,对相关技术要点进行了系统性的阐释:1. **基坑工程概述**:基坑工程指的是在地面以下构建的临时性作业空间,主要用途是建造建筑物的基础部分。 当基坑挖掘完成之后,必须对周边土壤实施加固处理,以避免土体出现滑动或坍塌现象,从而保障施工的安全性。 2. **基坑分类**:根据地质状况、建筑规模以及施工方式的不同,基坑可以被划分为多种不同的类别,例如放坡式基坑、设置有支护结构的基坑(包括钢板桩、地下连续墙等类型)以及采用降水措施的基坑等。 3. **基坑规划**:在规划阶段,需要综合考量基坑的挖掘深度、地下水位状况、土壤特性以及邻近建筑物的距离等要素,从而制定出科学合理的支护结构计划。 此外,还需进行稳定性评估,以确保在施工期间基坑不会出现失稳问题。 4. **施工安排**:施工组织计划详细规定了基坑挖掘、支护结构部署、降水措施应用、监测与检测、应急响应等各个阶段的工作顺序、时间表以及人员安排,旨在保障施工过程的有序推进。 5. **支护构造**:基坑的支护通常包含挡土构造(例如土钉墙、锚杆、支撑梁)和防水构造(如防渗帷幕),其主要功能是防止土体向侧面移动,维持基坑的稳定状态。 6. **降水方法**:在地下水位较高的区域,基坑维护工作可能需要采用降水手段,例如采用井点降水技术或设置集水坑进行排水,目的是降低地下水位,防止基坑内部积水对...
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