判断整数序列是不二元查找树的后遍历结果

本文介绍了一种算法,用于判断给定的整数序列是否为某二叉查找树的后序遍历结果。通过递归方法确定根节点,并检查左子树的所有值是否小于根节点值,右子树的所有值是否大于根节点值。

题目:输入一个整数组,判断该是不某二元查找树的后序遍历结果。
如果是返回true,否则返回false。
例如输入5、7、6、9、11、10、8,由于这一整数序列是如下树的后遍历结果:
               8
             /   \
           6   10
          /  \    /  \
         5 7  9 11

因此返回true。
如果输入7、4、6、5,没有哪棵树的后序遍历结果是这个列,因此返回false。

解法:树根即最后一个数值为中间值,root->left数值都小于root->data,root->right数值都大于root->data,如果是二叉查找树的话不存在相等的数值,而数组可以。故可以用递归调用左右子树,判断是否是后序遍历结果。

引用:

第9题:
其实,就是一个后序遍历二叉树的算法。
关键点:

1.//确定根结点
int root = squence[length - 1];
2.// the nodes in left sub-tree are less than the root
int i = 0;
for(; i < length - 1; ++ i)
{
if(squence[i] > root)
break;
}
// the nodes in the right sub-tree are greater than the root
int j = i;
for(; j < length - 1; ++ j)

{
if(squence[j] < root)
return false;
}
3.递归遍历,左右子树。

代码如下:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
bool VerifySquenceToBST(int squence[],int len)
{
	if (squence==NULL||len<=0) 
	{
		return false;
	}
	int root=squence[len-1];
	int i=0;
	for (; i<len-1; i++)
	{
		if (squence[i]>root)
		{
			break;
		}
	}
	int j=i;
	for (; j<len-1; j++)
	{
		if (squence[j]<root)
		{
			return false;
		}
	}
	// verify whether the left sub-tree is a BST
	bool left=true;
	if (i>0)//if (i>=0)会出错,因为只有一个结点时,结果应为true,而只有一个结点,i=0;而left在递归时调用VerifySquenceToBST(squence,0),len==0,return false; 
	left=VerifySquenceToBST(squence,i);
	// verify whether the right sub-tree is a BST
	bool right=true;
	if (j<len-1)
	right=VerifySquenceToBST(squence+i,len-1-i);//len-2-i+1
	return (left&&right);
}
int main()
{
	int a[7]={5,7,6,9,11,10,8};
	if(VerifySquenceToBST(a,7))
	{
		printf("True\n");
	}
	else
	{
		printf("False\n");
	}
	system("pause");
}


运行结果:

5,7,6,9,11,10,8

True

5,7,6,9,11,10,8 ,8(数组长度要变下)

True

7,4,6,5

False

 

 

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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