请实现一个函数按照之字形打印二叉树,即第一行按照从左到右的顺序打印,第二层按照从右至左的顺序打印,第三行按照从左到右的顺序打印,其他行以此类推。...

本文介绍了一种二叉树层次遍历的方法,能够按层输出节点值,并根据奇偶行调整输出顺序。此外,还提供了计算二叉树节点总数、度数为0、1、2节点个数的算法。

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

// test20.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。
//

#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include<vector>
#include<string>
#include<queue>
#include<stack>
#include<cstring>
#include<string.h>
#include<deque>

using namespace std;



struct TreeNode {
    int val;
    struct TreeNode *left;
    struct TreeNode *right;
    TreeNode(int x) :
    val(x), left(NULL), right(NULL) {
    }
};
class Solution {
public:
    vector<vector<int> > Print(TreeNode* pRoot) {
        vector<vector<int>> vec;
        vector<int> v;
        deque<TreeNode *>  parent;//用来打印父节点
        deque<TreeNode *>  child;//用来存储子节点
        int flag = 0;//用来标注是奇数行还是偶数行;奇数行从左像右打印;偶数行从右向左打印;

        if (pRoot == NULL) return{};
        parent.push_back(pRoot);
        while (!parent.empty ())
        {
            ++flag;
            for (auto it = parent.begin();it != parent.end();it++)
            {
                v.push_back((*it)->val);
            }
            vec.push_back(v);
            v.clear();
            if (flag % 2==1)
            {
                while (!parent.empty())
                {
                    if (parent.back()->right != NULL)   child.push_back(parent.back()->right);
                    if(parent.back()->left!=NULL)   child.push_back(parent.back()->left);
                    parent.pop_back();
                }
            }
            else
            {
                while (!parent.empty())
                {
                    if (parent.back()->left != NULL)    child.push_back(parent.back()->left);
                    if (parent.back()->right != NULL)   child.push_back(parent.back()->right);
                    parent.pop_back();
                }
            }
            while (!child.empty ())
            {
                parent.push_back(child.front());
                child.pop_front();
            }
            
        }
        return vec;
    }
    int  NodeCount(TreeNode *T)
    {
        if (T == NULL) return 0;
        else
        {
            return NodeCount(T->left) + NodeCount(T->right) + 1;
        }
    }

    int count_0=0, count_1=0, count_2=0;
    void NodeCoutNUM(TreeNode *T)
    {
        if (T == NULL) return;
        if (T->left == NULL&&T->right == NULL)
        {
            ++count_0;
        }
        if (T->left != NULL&&T->right == NULL)
        {
            ++count_1;
            NodeCoutNUM(T->left);
    
        }
        if (T->left == NULL&&T->right != NULL)
        {
            ++count_1;
            NodeCoutNUM(T->right);
        }

        if (T->left != NULL&&T->right != NULL)
        {
            ++count_2;
            NodeCoutNUM(T->left);
            NodeCoutNUM(T->right);
        }
    
    }

    

    void createBiTree(TreeNode* &T)
    {
        int num;
        cin >> num;
        if (num==0) return;
        else
        {
            T = new TreeNode(num);
            createBiTree(T->left);
            createBiTree(T->right);
        }
    }
    void preOrderTraver(TreeNode *T)
    {
        if (T == NULL) return;
        else
        {
            cout << T->val << "  ";
            preOrderTraver(T->left);
            preOrderTraver(T->right);
        }
    }

};
int main()
{
    
    Solution so;
    TreeNode *T=NULL;

    so.createBiTree(T);
    cout << "创建T成功!" << endl;
    cout << "前序遍历二叉树的结果是:" << endl;
    so.preOrderTraver(T);
    cout << endl;
    
    so.NodeCoutNUM(T);
    cout << "总的节点个数:" << so.NodeCount(T) << endl;
    cout << "度为 0 的节点个数:" <<so.count_0 <<endl;
    cout << "度为 1 的节点个数:" << so.count_1 << endl;
    cout << "度为 2 的节点个数:" << so.count_2 << endl;

    vector<vector<int> > vec =so.Print(T);
    for (auto it = vec.begin();it != vec.end();++it)
    {
        for (auto i = it->begin();i != it->end();++i)
        {
            cout << *i << "  " ;
        }
        cout << endl;
    }
    
    cout << endl;
    return 0;
}

注意:使用到容器 双向队列;
另外可以使用 reserve,但是这种方法效率比较低;
此方法中还有计算二叉树的节点个数,度数为0的节点个数,度数为1的节点个数,度数为2的节点个数的算法

转载于:https://www.cnblogs.com/wdan2016/p/6002231.html

为了在C语言中实现这个功能,我们可以创建一个队列辅助结构,并结合广度优先搜索(BFS)算法。以下是步骤: 1. 定义一个结构体来表示二叉树的节点,包括值(val)、子节点(left)和右子节点(right)。 2. 创建一个函数`printRightMostValues`接受一个二叉树的根节点作为输入参数。 3. 初始化一个空队列并将根节点入队。 4. 当队列非空时,循环处理: - 弹出队首元素并存储当前节点的值。 - 如果当前节点有右子节点,将其加入队列。 5. 打印所有存储的节点值。 下面是C语言代码实现: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 定义二叉树节点结构 typedef struct TreeNode { int val; struct TreeNode* left; struct TreeNode* right; } TreeNode; // 辅助函数,将节点值添加到结果数组中 void addValueToArray(int* result, int value, int index) { if (index < sizeof(result) / sizeof(result[0])) { result[index] = value; } } // 按层次打印右边界节点值 void printRightMostValues(TreeNode* root, int* result, int* level) { if (!root) return; // 初始化队列和水平索引 Queue queue; queue.init(); *level = 0; // 将根节点加入队列 queue.enqueue(root); while (!queue.isEmpty()) { TreeNode* node = queue.dequeue(); *level += 1; // 添加当前节点值到结果数组 addValueToArray(result, node->val, *level - 1); // 若有右孩子,加入队列 if (node->right) { queue.enqueue(node->right); } // 若有孩子,也加入队列,但不会影响最后的右边界 if (node->left) { queue.enqueue(node->left); } } } int main() { // 示例二叉树构建,这里仅用于演示 // 实际操作中你需要自己构造二叉树 TreeNode* root = ...; // 构建二叉树 int result[100]; // 结果数组假设最多20层 int level = 0; // 索引变量 printRightMostValues(root, result, &level); for (int i = 0; i < level; i++) { printf("Level %d: %d\n", i + 1, result[i]); } return 0; } ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值