带模板的二叉树包含递归遍历,与非递归,插入子树

本文介绍了一个二叉树模板类的实现,包括创建、遍历、插入和删除节点等核心功能,并提供了预序遍历的具体代码示例。

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#include<iostream>
#include<list>
#include<assert.h>
#include<stack>
using namespace std;
template<typename T>struct BiTNode
{
T data;
BiTNode<T> *lchild, *rchild;
};
enum style {Pre, In, Post};
template<typename T>class BiTree
{
private:
void DestoryBiTree(BiTNode<T>* &t)
{
if(t!=NULL)
{
DestoryBiTree(t->lchild);
DestoryBiTree(t->rchild);
delete t;
t = NULL;
}
}
protected:
BiTNode<T> *root;
public:
BiTree()
{
root=NULL;
}
void CreateBiTreeFromFile()
{
T e;
cin>>e;
if(e=='#')
return;
root=new BiTNode<T>;
assert(root!=NULL);
root->data=e;
BiTree<T> left, right;
left.CreateBiTreeFromFile();
right.CreateBiTreeFromFile();
root->lchild=left.root;
left.root=NULL;
root->rchild=right.root;
right.root=NULL;
}
bool BiTreeEmpty()const
{
return root == NULL;
}
int BiTreeDepth(BiTNode<T>* t)const
{
int i,j;
if(t == NULL)
{
return 0;
}
else
{
i = BiTreeDepth(t->lchild);
j = BiTreeDepth(t->rchild);
return i>j?i+1:j+1;
}
}
BiTNode<T> * Root()
{
return root;
}
void OrderTraverse(BiTNode<T>* t,style mode,void(*visit)(BiTNode<T>*))const
{
if(t!=NULL)
{
if(mode==Pre)
visit(t);
OrderTraverse(t->lchild, mode, visit);
if(mode==In)
visit(t);
OrderTraverse(t->rchild, mode, visit);
if(mode==Post)
visit(t);
}
}
void Assign(BiTNode<T>*p,T value)const
{
p->data = value;
}
void Child(BiTNode<T>*p,BiTNode<T>* &left,BiTNode<T>* &right)const
{
left = p->lchild;
right = p->rchild;
}
bool InsertChild(BiTNode<T>*&p,bool LR,BiTree<T> &c)
{
BiTNode<T> *q = c.Root();
c.root = NULL;
if(p != NULL)
{
if(!LR)
{
q->rchild = p->lchild;
p->lchild = q;
}
else
{
q->rchild = p->rchild;
p->rchild = q;
}
return true;
}
return false;
}
void PreOrderTraverse(void (*visit) (BiTNode<T>*))const
{
stack<BiTNode<T>*> s;
BiTNode<T> * t = root;
s.push(NULL);
while(t!=NULL)
{
visit(t);
if(t->rchild!=NULL)
{
s.push(t->rchild);
}
if(t->lchild!=NULL)
{
t=t->lchild;
}
else
{
t = s.top();
s.pop();
}
}
}
bool DeleteChild(BiTNode<T> * &p,bool LR)
{
if(p!=NULL)
{
if(!LR)
DestoryBiTree(p->lchild);
else
{
DestoryBiTree(p->rchild);
}
return true;
}
else
{
return false;
}
}
};
typedef char T;
void Visit(BiTNode<T> *c)
{
cout<<c->data<<' ';
}
int main()
{
T e;
BiTree<T> t, c;
BiTNode<T> *p,*q,*r,*s;
bool f;
t.CreateBiTreeFromFile();
t.BiTreeDepth(t.Root());
t.OrderTraverse(t.Root(), Pre, Visit);
//t.Assign(p,e);
t.Child(t.Root(),q,r);
c.CreateBiTreeFromFile();
c.OrderTraverse(c.Root(), Pre, Visit);
f = t.InsertChild(q,true,c);
if(f)
{
t.PreOrderTraverse(Visit);
}
f = t.DeleteChild(q,true);
return 0;
}
CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
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