二叉树的链式结构

#ifndef Tree_H      
#define Tree_H
const int Max=20;        
                         
struct TNode
{
char data;             
TNode *leftchild,*rightchild;
};




class Tree               
{
public:
Tree(){root=Creat(root);}
~Tree(){Release(root);}
void PreOrder(){PreOrder(root);}
void InOrder(){InOrder(root);}
void PostOrder(){PostOrder(root);}
private:
TNode *root;
TNode *Creat(TNode *bt);
void Release(TNode *bt);         
void PreOrder(TNode *bt);        
void InOrder(TNode *bt);
void PostOrder(TNode *bt);       


};

#endif



#include<iostream>               
using namespace std;               
#include "LinklistTree.h"                    
                                     
TNode *Tree::Creat(TNode *bt)
{
char ch;
cout<<"请输入创建一颗二叉树的结点数据"<<endl;
cin>>ch;
if(ch=='#')return NULL;
else{
bt=new TNode;
bt->data=ch;
bt->leftchild=Creat(bt->leftchild);
bt->rightchild=Creat(bt->rightchild);
}
return bt;
}


void Tree::Release(TNode *bt)
{
if (bt==NULL) return;           
else
{
Release(bt->leftchild);               
Release(bt->rightchild);               
delete bt;
}
}
void Tree::PreOrder(TNode *bt)
{
if(bt==NULL) return;          
else 
{
cout<<bt->data;
PreOrder(bt->leftchild);
PreOrder(bt->rightchild);
}
}


void Tree::InOrder(TNode *bt)
{
if(bt==NULL)return;
else{
InOrder(bt->leftchild);
cout<<bt->data<<" ";
InOrder(bt->rightchild);
}
}


void Tree::PostOrder(TNode *bt)
{
if(bt==NULL) return;
else
{
PostOrder(bt->leftchild);           
PostOrder(bt->rightchild);             
cout<<bt->data;                    
}
}

#include<iostream>
using namespace std;
#include"LinklistTree.h"


int main()
{


Tree t1;
cout<<"---前序遍历---"<<endl;
t1.PreOrder();
cout<<endl;
cout<<"---中序遍历---"<<endl;
t1.InOrder();
cout<<endl;
cout<<"---后序遍历---"<<endl;
t1.PostOrder();
cout<<endl;
   
return 0;
}







在C语言中,要实现二叉树链式结构,通常我们会使用结构体(struct)来定义节点,每个节点包含一个值、左子节点和右子节点的指针。对于“参照节点”这个概念,可能指的是在不复制整个节点的情况下,直接引用或操作其他节点,这是一种常见的内存管理策略,用于节省内存。 以下是一个简单的二叉搜索树(BST)节点及其链式结构的实现示例: ```c // 定义二叉树节点 typedef struct TreeNode { int val; // 节点值 struct TreeNode* left; // 左子节点指针 struct TreeNode* right; // 右子节点指针 } TreeNode; // 插入新节点的方法,参照已存在节点进行插入 void insert(TreeNode** root, int val) { if (*root == NULL) { // 如果根节点为空,创建一个新的节点 *root = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); (*root)->val = val; (*root)->left = NULL; (*root)->right = NULL; } else { // 否则遍历树 if (val < (*root)->val) { insert(&((*root)->left), val); // 对左子树递归调用 } else { insert(&((*root)->right), val); // 对右子树递归调用 } } } // 示例如何使用 int main() { TreeNode* root = NULL; insert(&root, 50); insert(&root, 30); insert(&root, 70); // ... return 0; } ``` 在这个例子中,`insert`函数就是参照已有的节点进行操作,而不需要为每个新节点分配新的内存。当插入时,如果找到空节点,则在那里创建新节点;否则根据比较结果选择左或右子树继续递归查找。
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