二叉树的实现

本文详细介绍了如何使用数组实现二叉树结构,包括构造方法、节点操作、属性查询等核心功能。

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package com.test.Tree;
public class ArrayBinTrees<T> {
//用数组保存节点
private Object[] datas;
private int DEFAULT_SIZE=8;
//保存树的深度
private int deep;
private int arraySize;
//以默认形式 保存二叉树
public ArrayBinTrees(){
this.deep =DEFAULT_SIZE;
this.arraySize = (int) (Math.pow(2, deep)-1);//Math.pow(deep, 2)-1;
datas = new Object[arraySize];
}
//以指定深度创建二叉树
public ArrayBinTrees(int deep){
this.deep = deep;
this.arraySize = (int) (Math.pow(2, deep)-1);
datas = new Object[arraySize];
}
//以指定深度,指定根节点创建二叉树
public ArrayBinTrees(int deep,T data){
this.deep = deep;
this.arraySize = (int) (Math.pow(2, deep)-1);
datas = new Object[arraySize];
datas[0] = data;
}
/**
* 为指定节点添加子节点
* index 父节点的索引
*/
public void add(int index,T data,boolean left){
if(datas[index]==null){
throw new RuntimeException(index+"指定父节点不存在,添加失败");
}
if(index*2+1>arraySize){
throw new RuntimeException("树底层数组已满,树下标越界异常");
}
if(left){
datas[index*2+1] = data;
}else{
datas[index*2+2] = data;
}
}
//判断是否为空
public boolean isEmpty(){
return datas[0]==null;
}
//返回根节点
public T root(){
return (T) datas[0];
}
//返回指定节点(非父节点)的父节点
public T parent(int index){

return (T) datas[(index-1)/2];
}
//返回指定节点的左节点
public T left(int index){
// if(datas[index*2+1]!=null){
// return (T) datas[index*2+1];
// }
// return null;
if(index*2+1>arraySize){
throw new RuntimeException("该节点为叶子节点,无子节点");
}
return (T) datas[index*2+1];
}
//返回指定节点的右节点
public T right(int index){
if(datas[index*2+2]!=null){
return (T) datas[index*2+2];
}
if(index*2+1>arraySize){
throw new RuntimeException("该节点为叶子节点,无子节点");
}
return (T) datas[index*2+2];
}
//返回该二叉树的深度
public int deep(){
return deep;
}
//返回指定节点的位置
public int pos(int data){
//广度遍历每个节点
for(int i=0;i<arraySize;i++){
if(datas[i].equals(data)){
return i;
}
}
return -1;

}
public String toString(){
return java.util.Arrays.toString(datas);//datas.toString();
}
}













































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