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之前学习过binarytree第三方库,了解了它定义的各种基本用法。昨天在问答频道中做题时碰到一个关于二叉树的算法填空题,感觉代码不错非常值得学习,于是整理代码分享如下:
from collections import deque #层遍历中用到队列数据类型
class BTNode: #二叉链中结点类
def __init__(self,d = None):
self.data = d #结点值
self.lchild = None #左hai子指针
self.rchild = None #右hai子指针
class BTree: #二叉树类
def __init__(self,d = None):
self.b = None #根结点指针
def DispBTree(self): #返回二叉链的括号表示串
return self._DispBTree1(self.b)
def _DispBTree1(self,t): #被DispBTree方法调用
if t==None: #空树返回空串
return ""
else:
bstr = t.data #输出根结点值
if t.lchild != None or t.rchild != None:
bstr += "(" #有hai子结点时输出"("
bstr += self._DispBTree1(t.lchild) #递归输出左子树
if t.rchild != None:
bstr += "," #有右hai子结点时输出","
bstr += self._DispBTree1(t.rchild) #递归输出右子树
bstr += ")" #输出")"
return bstr
def FindNode(self,x): #查找值为x的结点算法
return self._FindNode1(self.b,x)
def _FindNode1(self,t,x): #被FindNode方法调用
if t==None:
return None #t为空时返回null
elif t.data==x:
return t #t所指结点值为x时返回t
else:
p = self._FindNode1(t.lchild,x) #在左子树中查找
if p != None:
return p #在左子树中找到p结点,返回p
else:
return self._FindNode1(t.rchild,x) #返回在右子树中查找结果
def Height(self): #求二叉树高度的算法
return self._Height1(self.b)
def _Height1(self,t): #被Height方法调用
if t==None:
return 0 #空树的高度为0
else:
lh = self._Height1(t.lchild) #求左子树高度lchildh
rh = self._Height1(t.rchild) #求右子树高度rchildh
return max(lh,rh)+1
def PreOrder(bt): #先序遍历的递归算法
_PreOrder(bt.b)
def _PreOrder(t): #被PreOrder方法调用
if t != None:
print(t.data,end = ' ') #访问根结点
_PreOrder(t.lchild) #先序遍历左子树
_PreOrder(t.rchild) #先序遍历右子树
def InOrder(bt): #中序遍历的递归算法
_InOrder(bt.b)
def _InOrder(t): #被InOrder方法调用
if t != None:
_InOrder(t.lchild) #中序遍历左子树
print(t.data,end = ' ') #访问根结点
_InOrder(t.rchild) #中序遍历右子树
def PostOrder(bt): #后序遍历的递归算法
_PostOrder(bt.b)
def _PostOrder(t): #被PostOrder方法调用
if t != None:
_PostOrder(t.lchild) #后序遍历左子树
_PostOrder(t.rchild) #后序遍历右子树
print(t.data,end = ' ') #访问根结点
def LevelOrder(bt): #层序遍历的算法
qu = deque() #将双端队列作为普通队列qu
qu.append(bt.b) #根结点进队
while len(qu)>0: #队不空循环
p = qu.popleft() #出队一个结点
print(p.data,end = ' ') #访问p结点
if p.lchild != None: #有左hai子时将其进队
qu.append(p.lchild)
if p.rchild != None: #有右hai子时将其进队
qu.append(p.rchild)
def CreateBTree2(posts,ins): #由后序序列posts和中序序列ins构造二叉链
bt = BTree()
bt.b = _CreateBTree2(posts,0,ins,0,len(posts))
return bt
def _CreateBTree2(posts,i,ins,j,n):
if n <= 0:
return None
d = posts[i+n-1] #取后序序列尾元素d
t = BTNode(d) #创建根结点(结点值为d)
p = ins.index(d) #在ins中找到根结点的索引
k = p-j #确定左子树中结点个数k
t.lchild = _CreateBTree2(posts,i,ins,j,k) #递归构造左子树
t.rchild = _CreateBTree2(posts,i+k,ins,p+1,n-k-1) #递归构造右子树
return t
if __name__ == '__main__':
inlst = ['D','G','B','A','E','C','F']
posts = ['G','D','B','E','F','C','A']
print(f"中序列表 :{inlst}")
print(f"后序列表 :{posts}")
#构造二叉树bt
bt = BTree()
bt = CreateBTree2(posts,inlst)
print(f"\n构造二叉树:{bt.DispBTree()}")
x = 'F'
if bt.FindNode(x):
print(f"bt中存在 :'{x}'")
else:
print(f"bt中不存在 :'{x}'")
print(f"bt的高度 :{bt.Height():^3}")
print("\n先序遍历 :",end='')
PreOrder(bt)
print("\n中序遍历列 :",end='')
InOrder(bt)
print("\n后序遍历 :",end='')
PostOrder(bt)
print("\n层序遍历 :",end='')
LevelOrder(bt)
中序列表:['D', 'G', 'B', 'A', 'E', 'C', 'F']
后序列表:['G', 'D', 'B', 'E', 'F', 'C', 'A']
构造二叉树:A(B(D(,G),C(E,F))
bt中存在 :'F'
bt的高度 : 4
先序遍历 :A B D G C E F
中序遍历 :D G B A E C F
后序遍历 :G D B E F C A
层序遍历 :A B C D E F G
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https://blog.csdn.net/boysoft2002/article/details/119066127
我想了解 Ruby 方法 methods() 是如何工作的。 我尝试使用“ruby 方法”在 Google 上搜索,但这不是我需要的。 我也看过 ruby-doc.org,但我没有找到这种方法。
Test 方法 对指定的字符串执行一个正则表达式搜索,并返回一个 Boolean 值指示是否找到匹配的模式。 object.Test(string) 参数 object 必选项。总是一个
Replace 方法 替换在正则表达式查找中找到的文本。 object.Replace(string1, string2) 参数 object 必选项。总是一个 RegExp 对象的名称。
Raise 方法 生成运行时错误 object.Raise(number, source, description, helpfile, helpcontext) 参数 object 应为
Execute 方法 对指定的字符串执行正则表达式搜索。 object.Execute(string) 参数 object 必选项。总是一个 RegExp 对象的名称。 string
Clear 方法 清除 Err 对象的所有属性设置。 object.Clear object 应为 Err 对象的名称。 说明 在错误处理后,使用 Clear 显式地清除 Err 对象。此
CopyFile 方法 将一个或多个文件从某位置复制到另一位置。 object.CopyFile source, destination[, overwrite] 参数 object 必选
Copy 方法 将指定的文件或文件夹从某位置复制到另一位置。 object.Copy destination[, overwrite] 参数 object 必选项。应为 File 或 F
Close 方法 关闭打开的 TextStream 文件。 object.Close object 应为 TextStream 对象的名称。 说明 下面例子举例说明如何使用 Close 方
BuildPath 方法 向现有路径后添加名称。 object.BuildPath(path, name) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObject 对象的名称
GetFolder 方法 返回与指定的路径中某文件夹相应的 Folder 对象。 object.GetFolder(folderspec) 参数 object 必选项。应为 FileSy
GetFileName 方法 返回指定路径(不是指定驱动器路径部分)的最后一个文件或文件夹。 object.GetFileName(pathspec) 参数 object 必选项。应为
GetFile 方法 返回与指定路径中某文件相应的 File 对象。 object.GetFile(filespec) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObject
GetExtensionName 方法 返回字符串,该字符串包含路径最后一个组成部分的扩展名。 object.GetExtensionName(path) 参数 object 必选项。应
GetDriveName 方法 返回包含指定路径中驱动器名的字符串。 object.GetDriveName(path) 参数 object 必选项。应为 FileSystemObjec
GetDrive 方法 返回与指定的路径中驱动器相对应的 Drive 对象。 object.GetDrive drivespec 参数 object 必选项。应为 FileSystemO
GetBaseName 方法 返回字符串,其中包含文件的基本名 (不带扩展名), 或者提供的路径说明中的文件夹。 object.GetBaseName(path) 参数 object 必
GetAbsolutePathName 方法 从提供的指定路径中返回完整且含义明确的路径。 object.GetAbsolutePathName(pathspec) 参数 object
FolderExists 方法 如果指定的文件夹存在,则返回 True;否则返回 False。 object.FolderExists(folderspec) 参数 object 必选项
FileExists 方法 如果指定的文件存在返回 True;否则返回 False。 object.FileExists(filespec) 参数 object 必选项。应为 FileS
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