信管117118李志荣数据结构实验五

本文介绍了一个二叉树的C++实现,包括前序、中序和后序遍历,以及打印所有节点和叶子节点的功能。通过递归方式实现了二叉树的基本操作,并展示了如何创建和释放二叉树。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

#include<iostream>
#include"head.h"
using namespace std;
int main()
{
	Binary<char> Tree;
	cout << "The PreOrder:" << endl;
	Tree.PreOrder();
	cout << "\nThe InOrder:" << endl;
	Tree.InOrder();
	cout << "\nThe PostOrder" << endl;
	Tree.PostOrder();
	cout << endl;
	Tree.PrintAll();
	Tree.PrintLeaf();
	return 0;
}

#include<iostream>
using namespace std;
template<typename DataType>
struct Node
{
	DataType data;
	Node *lchild, *rchild,*parent;
};
template<typename DataType>
class Binary
{
	private:
	Node<DataType> *root;
	Node<DataType>* Creat(Node<DataType> *bt, Node<DataType> *par) 
	{
		cout << "enter a data(# to quit): ";
		DataType ch;
		cin >> ch;
		if (ch == '#') bt = NULL;
		else
		{
			bt = new Node<DataType>;
			bt->data = ch;
			bt->parent = par;
			bt->lchild = Creat(bt->lchild, bt);
			bt->rchild = Creat(bt->rchild, bt);
		}
		return bt;
	}
	void Release(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt != NULL)
		{
			Release(bt->lchild);
			Release(bt->rchild);
			delete bt;
		}
	}
	void PreOrder(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt == NULL) return;		
		cout << bt->data << "  ";
		PreOrder(bt->lchild);
		PreOrder(bt->rchild);

	}
	void InOrder(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt == NULL) return;		
		PreOrder(bt->lchild);
		cout << bt->data << "  ";
		PreOrder(bt->rchild);
	
	}
	void PostOrder(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt == NULL) return;
		PreOrder(bt->lchild);
		PreOrder(bt->rchild);
		cout << bt->data << "  ";
		
	}
	void PrintAll(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt == NULL)return;
		cout << "the data:" << bt->data << "   ";
		if (bt->parent != NULL)
			cout << "the parent:" << bt->parent->data << "   ";
		else
			cout << "the parent is:NULL" << "   ";
		if (bt->lchild != NULL)
			cout << "the lchild:" << bt->lchild->data << "   ";
		else
			cout << "the lchild is:NULL" << "   ";
		if (bt->rchild != NULL)
			cout << "the rchild:" << bt->rchild->data << "   ";
		else
			cout << "the rchild is:NULL" << "   ";
		cout << endl;
		PrintAll(bt->lchild);
		PrintAll(bt->rchild);

	}
	void PrintLeaf(Node<DataType> *bt)
	{
		if (bt == NULL) return;
		if (bt->lchild == NULL&&bt->rchild == NULL)
		{
			cout << "the leaf:" << bt->data << endl;
		}
		PrintLeaf(bt->lchild);
		PrintLeaf(bt->rchild);
	}
public:
	Binary() { root = Creat(root, NULL); }
	~Binary() { Release(root); }
	void PreOrder() { PreOrder(root); }
	void InOrder() { InOrder(root); }
	void PostOrder() { PostOrder(root); }
	void PrintAll() { PrintAll(root); }
	void PrintLeaf() { PrintLeaf(root); }
};

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/22ca96b7bd39 在当今的软件开发领域,自动化构建与发布是提升开发效率和项目质量的关键环节。Jenkins Pipeline作为一种强大的自动化工具,能够有效助力Java项目的快速构建、测试及部署。本文将详细介绍如何利用Jenkins Pipeline实现Java项目的自动化构建与发布。 Jenkins Pipeline简介 Jenkins Pipeline是运行在Jenkins上的一套工作流框架,它将原本分散在单个或多个节点上独立运行的任务串联起来,实现复杂流程的编排与可视化。它是Jenkins 2.X的核心特性之一,推动了Jenkins从持续集成(CI)向持续交付(CD)及DevOps的转变。 创建Pipeline项目 要使用Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,首先需要创建Pipeline项目。具体步骤如下: 登录Jenkins,点击“新建项”,选择“Pipeline”。 输入项目名称和描述,点击“确定”。 在Pipeline脚本中定义项目字典、发版脚本和预发布脚本。 编写Pipeline脚本 Pipeline脚本是Jenkins Pipeline的核心,用于定义自动化构建和发布的流程。以下是一个简单的Pipeline脚本示例: 在上述脚本中,定义了四个阶段:Checkout、Build、Push package和Deploy/Rollback。每个阶段都可以根据实际需求进行配置和调整。 通过Jenkins Pipeline自动化构建发布Java项目,可以显著提升开发效率和项目质量。借助Pipeline,我们能够轻松实现自动化构建、测试和部署,从而提高项目的整体质量和可靠性。
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