彻底弄懂二叉排序树

彻底弄懂二叉排序树

前言

在之前学习数据结构的时候,就学过二叉排序树,不过,由于但是只是纸上谈兵,虽然知道二叉排序树的插入,删除等的操作过程,不过由于没有具体实现过,所以当想要实现的时候,就出现了“道理都懂,却无法做到”的尴尬局面,趁着最近有空,抽了个时间认真学习二叉排序树,并且手动编写了实现的代码,真正理解了二叉排序树的操作过程

二叉排序树简介

二叉排序树,二叉树的一个变种,主要的特点在于,该树的值在分布的时候具有非常明显的特征,左子树的值小于根节点的值,而根节点的值小于右子树的值,这在进行搜索,查找的时候是非常有利的,因为它的平均操作时间接近O(h),h为树的高度,而且,二叉排序树本身是具有动态性的,可以动态地进行节点的删除,插入等的操作,接下来我们就通过具体的例子来学习二叉排序树

深入学习二叉排序树

首先先构造一个二叉排序树,然后我们来通过代码演示如何生成该树

二叉排序树举例

从图中可以看到,生成的树相对是比较平衡的

树的生成过程


class Tree{

    private Node root;

    public Node getRoot() {
        return root;
    }

    // 构造树,构造的过程相当于将data中的数据插入
    public void construct(int[] data){

        for (int i = 0; i < data.length; i++){
            insert(data[i]);
        }
    }

    /**
     * 插入节点
     * @param value 节点的值
     */
    public void insert(int value){
        Node pre = null;
        Node current = root;
        // 插入的过程:
        //      每次都从根节点开始查找
        //      如果值比根节点小,则插入的节点应该在根节点的左侧
        //      否则,应该在根节点的右侧
        while (current != null){
            pre = current;
            // 如果根节点的值比value大,
            // 则新节点应该插入在根节点的左侧
            if (current.value > value){
                current = current.left;
            //否则,应该插入在右侧
            }else {
                current = current.right;
            }
        }
        current = new Node(value, pre, null, null);
        // 如果pre是null,说明此时是空树
        if (pre == null){
            root = current;
        }else {
            // 如果current的值比pre大,则current是pre的右节点
            if (current.value > pre.value){
                pre.right = current;
            // 否则,current是pre的左节点
            }else {
                pre.left = current;
            }
        }
    }

    /**
     * 中序遍历树,可以用于校验树是否成功创建
     * @param current 当前节点
     */
    public void show(Node current){
        if (current != null){
            show(current.left);
            System.out.print(current.value + " ");
            show(current.right);
        }
    }

    /**
     * 树的节点
     */
    private class Node{
        int value;
        Node parent;
        Node left;
        Node right;

        public Node(int value, Node parent, Node left, Node right) {
            this.value = value;
            this.parent = parent;
            this.left = left;
            this.right = right;
        }
    }
}

经过上面的步骤,我们就成功的创建了一个二叉排序树了,可以通过简单的测试来判断树的建立是否正确,其中一个比较简单的方法就是通过中序遍历该树,由于二叉排序树的特点,中序遍历的结果应当是一系列从小到大排序好的值

获取树中的最小值以及最大值

由于二叉排序树的特点,其最小值必定在最左子树,最大值必然在最右子树,当然,如果是空树那就没有了,如果是只有跟节点的树,那么最小值以及最大值都是根节点本身


    // 获取树中的最小值
    public Integer getMin(){
        Node current = root;
        if (current == null){
            return null;
        }
        // 寻找最左子树
        while (current.left != null){
            current = current.left;
        }
        return current.value;
    }

    // 获取树中的最大值
    public Integer getMax(){
        Node current = root;
        if (current == null){
            return null;
        }
        // 寻找最右子树
        while (current.right != null){
            current = current.right;
        }
        return current.value;
    }

查找包含某一值的节点


    // 查找包含某一值的节点
    public Node search(int value){
        Node current = root;
        while (current != null){
            // 如果该值比当前节点的值小,则
            // 找当前节点的左子树
            if (current.value > value){
                current = current.left;
            // 如果该值比当前节点的值大,则
            // 找当前节点的右子树
            }else if (current.value < value){
                current = current.right;
            }else {
                return current;
            }
        }
        // 找不到则返回null
        return null;
    }

查找某一个节点的前驱和后继

根据二叉排序树的特点,某一个节点的前驱只可能是

  • 如果该节点有左子树,则该节点的前驱为其左子树的最右子树
  • 如果没有左子树,则该节点的前驱为,沿着该节点的路径往上走,第一个该节点不是其祖先的左节点则为其前驱(此处画个图比较好理解)
寻找前驱示例图

根据二叉排序树的特点,如果target.parent.left == target,则target.parent的值比target的值大,所以应该一直往上寻找,如果红色箭头所示,当找到第一个target.parent.right == target,如果黑色方框所示,这意味着target.parent的值是刚刚所经过的路径的最小值,而target就是倒数第二小的值,(还记得,target.parent的右子树的最左子树吗?)

后继节点的查找类似,只不过方向应该相反,这里就不重复叙述了


    // 前驱
    public Node getPre(Node target){
        if (target == null){
            return null;
        }
        // 如果左子树非空,则前驱为左子树的最右子树
        if (target.left != null){
            target = target.left;
            // 寻找最右子树
            while (target.right != null){
                target = target.right;
            }
            return target;
        }else {
            // 否则,查找该节点是某个节点的右子树的最左子树的节点
            // 也就是沿着父亲路径往上走,第一个该节点不是其父亲节点的左节点的节点
            Node parent = target.parent;
            while (parent != null && target == parent.left){
                target = parent;
                parent = parent.parent;
            }
            return parent;
        }
    }

    // 后继
    public Node getSuc(Node target){

        if (target == null){
            return null;
        }
        // 查找右子树的最左子树
        if (target.right != null){
            target = target.right;
            while (target.left != null){
                target = target.left;
            }
            return target;
        }else {
            // 沿着父亲路径向上走,第一个该节点不是父亲节点的右子树的节点
            Node parent = target.parent;
            while (parent != null && target == parent.right){
                target = parent;
                parent = parent.parent;
            }
            return parent;
        }
    }

删除节点

删除节点是二叉排序树最复杂的一个地方,主要是由于删除的时候,存在多种情况

  • 被删除的节点没有左右子树
  • 被删除的节点只有左子树
  • 被删除的节点只有右子树
  • 被删除的节点有左右子树

前三种情况比较好处理,直接令其父亲指向其孩子即可,最后一种比较复杂,直接看代码结合注释比较好理解


    // 删除节点
    public void remove(Node target){
        if (target == null){
            return;
        }

        // 只有右子树
        if (target.left == null){
            // 如果target是其父亲的左子树
            if (target.parent.left == target){
                // 将target的右孩子连接到父亲的左孩子,
                // 也就是target的右孩子替代父亲
                target.parent.left = target.right;
            }else {
                // 如果target是右孩子,则连接到parent的右孩子
                target.parent.right = target.right;
            }
            // 如果右孩子非空,右孩子的parent指向target.parent
            if (target.right != null){
                target.right.parent = target.parent;
            }
        // 如果target的右子树为空,而且此时左子树不为空
        // 操作基本同上
        }else if (target.right == null){
            if (target.parent.left == target){
                target.parent.left = target.left;
            }else {
                target.parent.right = target.left;
            }
            target.left.parent = target.parent;
        // 如果左右子树都非空,则用右子树的最左子树进行替代
        }else {
            // 如果target的右子树没有左子树,直接拿右子树进行替代
            if (target.right.left == null){
                if (target.parent.left == target){
                    target.parent.left = target.right;
                }else {
                    target.parent.right = target.right;
                }
                // 指向target的parent
                target.right.parent = target.parent;
                // 接管target的左子树
                target.right.left = target.left;
            }else {
                // 寻找target的右子树的最左子树
                Node current = target;
                target = target.right;
                while (target.left != null){
                    target = target.left;
                }
                // 直接替换其值即可
                current.value = target.value;
                // 此时target为右子树的最左子树,但是target可能有右子树
                // 所以删除只有,target.parent.left需要接管target的右子树
                target.parent.left = target.right;
            }

        }
    }

总结

本小节主要学习了二叉排序树的基本原理,并且通过代码的方式,学习了二叉排序树的创建,插入,查找最大值,查找最小值,查找指定值的节点,查找指定节点的前驱,后继,删除节点等,其中删除节点可以说最复杂,也是最难理解的一个,在学习的过程中最好结合具体的图片,然后手动演示整个过程

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 213,616评论 6 492
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,020评论 3 387
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 159,078评论 0 349
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,040评论 1 285
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,154评论 6 385
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,265评论 1 292
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,298评论 3 412
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,072评论 0 268
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,491评论 1 306
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,795评论 2 328
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,970评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,654评论 4 337
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,272评论 3 318
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,985评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,223评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,815评论 2 365
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,852评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容

  • 树的概述 树是一种非常常用的数据结构,树与前面介绍的线性表,栈,队列等线性结构不同,树是一种非线性结构 1.树的定...
    Jack921阅读 4,445评论 1 31
  • 基于树实现的数据结构,具有两个核心特征: 逻辑结构:数据元素之间具有层次关系; 数据运算:操作方法具有Log级的平...
    yhthu阅读 4,262评论 1 5
  • 四、树与二叉树 1. 二叉树的顺序存储结构 二叉树的顺序存储就是用数组存储二叉树。二叉树的每个结点在顺序存储中都有...
    MinoyJet阅读 1,520评论 0 7
  • 1 序 2016年6月25日夜,帝都,天下着大雨,拖着行李箱和同学在校门口照了最后一张合照,搬离寝室打车去了提前租...
    RichardJieChen阅读 5,085评论 0 12
  • 1 概述 二叉搜索树,顾名思义,其主要目的用于搜索,它是二叉树结构中最基本的一种数据结构,是后续理解B树、B+树、...
    CodingTech阅读 3,129评论 5 35