非递归、固定量额外存储空间 遍历二叉树
题
写出一个O(n)时间的非递归过程,输出给定的含n个节点的二叉树中每个结点的关键字,要求只能使用除树本身以外固定量的额外存储空间,而且在过程中不能修改该树,哪怕只是暂时的。
树的遍历方式分类
从树的深度分类
树的遍历可以分为广度优先和深度优先两种形式。
- 广度优先,就是先输出父结点,再输出子结点。一般借助于(FIFO)队列。
- 深度优先,就是先输出子结点,再输出父结点。一般需要借助(LIFO)栈结构,如果不使用栈数据结构,一般就需要借用运行时的方法调用栈。
从树的节点的先后顺序分类
树的遍历可以分为先根遍历、中序遍历、后序遍历。前中后是以父节点在遍历中的顺序为根据的。
- 先根遍历:先遍历根,再遍历左子树,最后遍历右子树。
- 中序遍历:先遍历左子树,再遍历根,最后遍历右子树。
- 后序遍历:先遍历左子树,再遍历右子树,最后遍历根。
分析
由于只能使用固定量的额外存储空间,所以,没法构建队列或栈来进行遍历 或 用变量标记哪些结点是已输出的。由于不能修改树,也没法在树上做标记。所以,结点是否已输出只能在遍历过程中判断,也就需要遍历的算法能够区分出已输出和未输出的。
如果采用广度优先的方式,先输出父结点后,由于没有足够的空间来存储对子树的引用,树可以说是变为两棵独立的树,这个方式应该是不可行的。
如果采用深度优先的方式,以中序遍历为例,总是按左子树、父结点、右子树的顺序遍历,那么当右子树遍历完后,说明父结点及其所有子树都遍历完成了,可以这样往上处理父结点的父结点。而判断右子树是否遍历完成可以通过:当前遍历完成的结点是否是父结点的右结点来完成。这种方法是可行的。
当结点p及其子树都遍历完成后,需要向上查找第一个未遍历的右子树(parent = p.parent
):
p == parent.rChild
,当前遍历是子树是右子树,需要继续往上查找;- 否则,p是parent的左孩子,先输出parent;如果parent有右孩子,需要进行遍历;如果parent没有右孩子,需要继续往上查找。
实现
class Node { Node parent; Node lChild; Node rChild; int key; public Node(int key) { this.key = key; } } public class BinaryTree { public static Node build(int[] keys) { Node root = null; for (int key : keys) { Node node = new Node(key); if (root == null) { root = node; } else { insertNode(root, node); } } return root; } public static void insertNode(Node parent, Node node) { if (node.key < parent.key) { if (parent.lChild == null) { parent.lChild = node; node.parent = parent; } else { insertNode(parent.lChild, node); } } else { if (parent.rChild == null) { parent.rChild = node; node.parent = parent; } else { insertNode(parent.rChild, node); } } } public static List<Integer> midOrderIterate(Node root) { List<Integer> list = new LinkedList<Integer>(); if (root == null) { return list; } Node p = root; Node parent = null; outer: while (true) { if (p.lChild != null) { p = p.lChild; // 先处理左子树。 } else if (p.rChild != null) { // 没有左子树,但有右子树,先处理了自身节点,再处理右子树 list.add(p.key); p = p.rChild; } else { list.add(p.key); // 叶子节点 while (true) { // 处理叶子节点后需要往上查找,查找第一个右结点未处理的结点。 parent = p.parent; if (parent == null) { // 根结点 break outer; } if (parent.rChild == p) { // 当前结点是父结点的右结点,说明父结点及以下的整棵子树已处理,继续往上查找。 p = parent; } else { // 当前结点是父结点的左结点 list.add(parent.key); // 先处理了父结点 if(parent.rChild != null) { // parent有右孩子,则parent.rChild肯定是未遍历的。 p = parent.rChild; break; } else { // 父结点没有右子树,说明父结点及以下的整棵子树已处理,继续往上查找。 p = parent; } } } } } return list; } public static void main(String[] args) { int[][] keys = new int[][] { new int[] { 4 }, new int[] { 4, 5, 6, 7, 8, 9, }, new int[] { 8, 7, 6, 5, 4, 3 }, new int[] { 8, 4, 9, 2, 5, 10, 1, 3, 6, 7 }, new int[] { 8, 4, 13, 2, 5, 12, 14, 1, 3, 6, 11, 10, 9 }, new int[] { 8, 7, 15, 12, 17, 16 }, }; for (int[] key : keys) { Node root = BinaryTree.build(key); Arrays.sort(key); array = testMidOrderIterate(root); eq = isEq(array, key); System.out.println("testMidOrderIterate() isOk: " + eq); } } public static Integer[] testMidOrderIterate(Node root) { List<Integer> list = BinaryTree.midOrderIterate(root); return list.toArray(new Integer[] {}); } public static Integer[] testIterate(Node root) { List<Integer> list = BinaryTree.iterate(root); Collections.sort(list); return list.toArray(new Integer[] {}); } public static boolean isEq(Integer[] array, int[] key) { if (array.length == key.length) { for (int i = 0; i < array.length; i++) { if (array[i].intValue() != key[i]) { return false; } } } else { return false; } return true; } }
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博主你好,我想请教下这个问题的复杂度是O(n)的证明。
我觉得是否可以这样证明,考虑二叉树上的每条边。在查找未完成遍历的父亲时,每条边至多自底向上经过一次,当经过一条边时,说明该边下的子树已经完成遍历。故向上查找父节点的复杂度也是O(n)。
重点不是复杂度的证明,而是非递归实现,有限的临时变量。
n个节点,每个遍历一次,而且没有重复访问,就是O(n)了
好的谢谢啦