树是一种重要的非线性数据结构,二叉树又是每个节点最多只有两个字节点的树。每一层的节点从左至右顺序排列叫做有序二叉树
二叉树主要用途用于排序和查找。
以下是java实现的,给定一个无序的数字集合,将他们生成二叉树,排序,并且可以查询某个数字是否在树中。
输出 [0.46790557311640946, 1.8071286450071067, 3.3232331287984884, 3.8719511345032886, 4.324591780113119, 5.4900862924918705, 5.5018668278276035, 5.834691623616115, 6.31628258744162, 7.180319020755257]
true
false
add方法是添加节点到树中,取数字集合的第一个数字为整棵树的跟节点。然后依次取后面的数字,从根节点开始进行比较,如果大于节点,就到节点的右子树中进行比较,如果小于根节点,就到节点的左子树中进行比较,直到找不到节点的时候,就在相应位置生成一个新的节点。如果找到和他相同的值的节点,就此节点记录相同值的次数。这样比数字集合第一个数字小的数字都在根节点的左子树中,比他大的数字都在根节点的右子树中。
sort方法是从先取出左子树的节点,取出中间节点,取出右子树节点,如此方式从根节点开始,这样最后得到的是升序的数字集合
search方法是将要查询的数字和中间节点进行比较。比中间节点值大就到右子树中如此查询,反之就到左子树中如此查询。
二叉树主要用途用于排序和查找。
以下是java实现的,给定一个无序的数字集合,将他们生成二叉树,排序,并且可以查询某个数字是否在树中。
package com.tree;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
/**
* yuyong 2012-11-2
*/
public class BinaryTree {
public LinkedList list=new LinkedList();
public TreeNode root;
public BinaryTree(Double[] objs){
for(Double obj:objs){
if(root==null){
root=new TreeNode(obj);
}else
add(obj,root);
}
sort(root);
}
private void add(Double obj,TreeNode node){
int result=node.value.compareTo(obj);
if(result>0){
if(node.left==null)
node.left=new TreeNode(obj);
else
add(obj,node.left);
}else if(result==0){
node.count++;
}else if(result <0){
if(node.right==null)
node.right=new TreeNode(obj);
else
add(obj,node.right);
}
}
private void sort(TreeNode node){
if(node.left!=null){
sort(node.left);
}
for(int i=1;i<=node.count;i++){
list.addLast(node.value);
}
if(node.right!=null){
sort(node.right);
}
}
public boolean search(TreeNode node,double value){
if(node.value==value)
return true;
else{
if(node.value>value)
if(node.left!=null)
search(node.left,value);
else{
if(node.right!=null)
search(node.right,value);
}
}
return false;
}
class TreeNode{
public Double value;
public int count=1;
public TreeNode left;
public TreeNode right;
public TreeNode(Double value){
if(this.value==value)
count++;
this.value=value;
}
}
public static void main(String args[]){
Double[] v=new Double[10];
double j = 0;
for(int i=0;i<10;i++){
v[i]=Math.random()*10.0;
if(i==0)
j=v[i];
}
BinaryTree tree=new BinaryTree(v);
System.out.println(tree.list);
System.out.println(tree.search(tree.root,j));
System.out.println(tree.search(tree.root,12));
}
}
输出 [0.46790557311640946, 1.8071286450071067, 3.3232331287984884, 3.8719511345032886, 4.324591780113119, 5.4900862924918705, 5.5018668278276035, 5.834691623616115, 6.31628258744162, 7.180319020755257]
true
false
add方法是添加节点到树中,取数字集合的第一个数字为整棵树的跟节点。然后依次取后面的数字,从根节点开始进行比较,如果大于节点,就到节点的右子树中进行比较,如果小于根节点,就到节点的左子树中进行比较,直到找不到节点的时候,就在相应位置生成一个新的节点。如果找到和他相同的值的节点,就此节点记录相同值的次数。这样比数字集合第一个数字小的数字都在根节点的左子树中,比他大的数字都在根节点的右子树中。
sort方法是从先取出左子树的节点,取出中间节点,取出右子树节点,如此方式从根节点开始,这样最后得到的是升序的数字集合
search方法是将要查询的数字和中间节点进行比较。比中间节点值大就到右子树中如此查询,反之就到左子树中如此查询。