【第九周项目1】二叉树算法库

本文介绍了一种二叉树的链式存储结构及其基本运算的实现方法,包括创建、查找节点、获取左右孩子节点、计算树深度、显示和销毁二叉树等。通过具体的C语言代码示例,展示了如何从字符串构建二叉树并进行测试。

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/*
Copyright (c)2017,烟台大学计算机与控制工程学院  
All rights reserved.  
文件名称:30.cpp  
作    者:尚文哲
完成日期:2017年11月2日  
 
问题描述:  定义二叉树的链式存储结构,实现其基本运算,并完成测试。   
输入描述: 若干测试数据。  
程序输出: 二叉树的输出。   
*/
  
//(1)头文件:  
#define MaxSize 100    
typedef char ElemType;    
typedef struct node    
{    
    ElemType data;              //数据元素    
    struct node *lchild;        //指向左孩子    
    struct node *rchild;        //指向右孩子    
} BTNode;    
void CreateBTNode(BTNode *&b,char *str);        //由str串创建二叉链    
BTNode *FindNode(BTNode *b,ElemType x);     //返回data域为x的节点指针    
BTNode *LchildNode(BTNode *p);  //返回*p节点的左孩子节点指针    
BTNode *RchildNode(BTNode *p);  //返回*p节点的右孩子节点指针    
int BTNodeDepth(BTNode *b); //求二叉树b的深度    
void DispBTNode(BTNode *b); //以括号表示法输出二叉树    
void DestroyBTNode(BTNode *&b);  //销毁二叉树    
#include <stdio.h>    
#include <malloc.h>    
  
//(2)源文件:  
  
void CreateBTNode(BTNode *&b,char *str)     //由str串创建二叉链    
{    
    BTNode *St[MaxSize],*p=NULL;    
    int top=-1,k,j=0;    
    char ch;    
    b=NULL;             //建立的二叉树初始时为空    
    ch=str[j];    
    while (ch!='\0')    //str未扫描完时循环    
    {    
        switch(ch)    
        {    
        case '(':    
            top++;    
            St[top]=p;    
            k=1;    
            break;      //为左节点    
        case ')':    
            top--;    
            break;    
        case ',':    
            k=2;    
            break;                          //为右节点    
        default:    
            p=(BTNode *)malloc(sizeof(BTNode));    
            p->data=ch;    
            p->lchild=p->rchild=NULL;    
            if (b==NULL)                    //p指向二叉树的根节点    
                b=p;    
            else                            //已建立二叉树根节点    
            {    
                switch(k)    
                {    
                case 1:    
                    St[top]->lchild=p;    
                    break;    
                case 2:    
                    St[top]->rchild=p;    
                    break;    
                }    
            }    
        }    
        j++;    
        ch=str[j];    
    }    
}    
BTNode *FindNode(BTNode *b,ElemType x)  //返回data域为x的节点指针    
{    
    BTNode *p;    
    if (b==NULL)    
        return NULL;    
    else if (b->data==x)    
        return b;    
    else    
    {    
        p=FindNode(b->lchild,x);    
        if (p!=NULL)    
            return p;    
        else    
            return FindNode(b->rchild,x);    
    }    
}    
BTNode *LchildNode(BTNode *p)   //返回*p节点的左孩子节点指针    
{    
    return p->lchild;    
}    
BTNode *RchildNode(BTNode *p)   //返回*p节点的右孩子节点指针    
{    
    return p->rchild;    
}    
int BTNodeDepth(BTNode *b)  //求二叉树b的深度    
{    
    int lchilddep,rchilddep;    
    if (b==NULL)    
        return(0);                          //空树的高度为0    
    else    
    {    
        lchilddep=BTNodeDepth(b->lchild);   //求左子树的高度为lchilddep    
        rchilddep=BTNodeDepth(b->rchild);   //求右子树的高度为rchilddep    
        return (lchilddep>rchilddep)? (lchilddep+1):(rchilddep+1);    
    }    
}    
void DispBTNode(BTNode *b)  //以括号表示法输出二叉树    
{    
    if (b!=NULL)    
    {    
        printf("%c",b->data);    
        if (b->lchild!=NULL || b->rchild!=NULL)    
        {    
            printf("(");    
            DispBTNode(b->lchild);    
            if (b->rchild!=NULL) printf(",");    
            DispBTNode(b->rchild);    
            printf(")");    
        }    
    }    
}    
void DestroyBTNode(BTNode *&b)   //销毁二叉树    
{    
    if (b!=NULL)    
    {    
        DestroyBTNode(b->lchild);    
        DestroyBTNode(b->rchild);    
        free(b);    
    }    
}    
//(3)main函数:  
  
int main()    
{    
    BTNode *b,*p,*lp,*rp;;    
    printf("  (1)创建二叉树:");    
    CreateBTNode(b,"A(B(D,E(H(J,K(L,M(,N))))),C(F,G(,I)))");    
    printf("\n");    
    printf("  (2)输出二叉树:");    
    DispBTNode(b);    
    printf("\n");    
    printf("  (3)查找H节点:");    
    p=FindNode(b,'H');    
    if (p!=NULL)    
    {    
        lp=LchildNode(p);    
        if (lp!=NULL)    
            printf("左孩子为%c ",lp->data);    
        else    
            printf("无左孩子 ");    
        rp=RchildNode(p);    
        if (rp!=NULL)    
            printf("右孩子为%c",rp->data);    
        else    
            printf("无右孩子 ");    
    }    
    else    
        printf(" 未找到!");    
    printf("\n");    
    printf("  (4)二叉树b的深度:%d\n",BTNodeDepth(b));    
    printf("  (5)释放二叉树b\n");    
    DestroyBTNode(b);    
    return 0;    
} 




1. 用户与身体信息管理模块 用户信息管理: 注册登录:支持手机号 / 邮箱注册,密码加密存储,提供第三方快捷登录(模拟) 个人资料:记录基本信息(姓名、年龄、性别、身高、体重、职业) 健康目标:用户设置目标(如 “减重 5kg”“增肌”“维持健康”)及期望期 身体状态跟踪: 体重记录:定期录入体重数据,生成体重变化曲线(折线图) 身体指标:记录 BMI(自动计算)、体脂率(可选)、基础代谢率(根据身高体重估算) 健康状况:用户可填写特殊情况(如糖尿病、过敏食物、素食偏好),系统据此调整推荐 2. 膳食记录与食物数据库模块 食物数据库: 基础信息:包含常见食物(如米饭、鸡蛋、牛肉)的名称、类别(主食 / 肉类 / 蔬菜等)、每份重量 营养成分:记录每 100g 食物的热量(kcal)、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质含量 数据库维护:管理员可添加新食物、更新营养数据,支持按名称 / 类别检索 膳食记录功能: 快速记录:用户选择食物、输入食用量(克 / 份),系统自动计算摄入的营养成分 餐次分类:按早餐 / 午餐 / 晚餐 / 加餐分类记录,支持上传餐食照片(可选) 批量操作:提供常见套餐模板(如 “三明治 + 牛奶”),一键添加到记录 历史记录:按日期查看过往膳食记录,支持编辑 / 删除错误记录 3. 营养分析模块 每日营养摄入分析: 核心指标计算:统计当日摄入的总热量、蛋白质 / 脂肪 / 碳水化合物占比(按每日推荐量对比) 微量营养素分析:检查维生素(如维生素 C、钙、铁)的摄入是否达标 平衡评估:生成 “营养平衡度” 评分(0-100 分),指出摄入过剩或不足的营养素 趋势分析: / 月营养趋势:用折线图展示近 7 天 / 30 天的热量、三大营养素摄入变化 对比分析:将实际摄入与推荐量对比(如 “蛋白质摄入仅达到推荐量的 70%”) 目标达成率:针对健
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