数据结构与算法实验报告-二叉树

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1、沈阳工程学院学生实验报告(课程名称:数据结构与算法)实验题目:二叉树班级软本111学号2011417104姓名吴月芬地点F座606指导教师姜柳祝世东实验日期:2012年10月25日一、实验目的1.掌握二叉树的结构特征,以及各种存储结构的特点及适用范围。2.掌握用指针类型描述、访问和处理二叉树的运算。二、实验环境TurboC或是VisualC++三、实验内容与要求1.输入字符序列,建立二叉链表。2.按先序、中序和后序遍历二叉树(递归算法)。3.按某种形式输出整棵二叉树。4.求二叉树的高度。5.求二叉树的叶结点个数。6.交换二叉树的左右子树。7.借助队列实现二叉树的层

2、次遍历。8.在主函数中设计一个简单的菜单,调试上述算法,要求1-3必做,4-7为选做。为了实现对二叉树的有关操作,首先要在计算机中建立所需的二叉树。建立二叉树有各种不同的方法。一种方法是利用二叉树的性质5来建立二叉树,输入数据时需要将结点的序号(按满二叉树编号)和数据同时给出:(序号,数据元素)。图4.1所示二叉树的输入数据顺序应该是:(1,a),(2,b),(3,c),(4,d),(6,e),(7,f),(9,g),(13,h)。另一种算法是主教材中介绍的方法,这是一个递归方法,与先序遍历有点相似。数据的组织是先序的顺序,但是另有特点,当某结点的某孩子为空时以字

3、符“#”来充当,也要输入。这时,图4.1所示二叉树的输入数据顺序应该是:abd#g###ce#h##f##。若当前数据不为“#”,则申请一个结点存入当前数据。递归调用建立函数,建立当前结点的左右子树。12四、实验过程及结果分析(一)二叉树1.二叉树的综合程序源代码如下所示:#include#include#defineNULL0structbitree{chardata;structbitree*lchild,*rchild;};structbitree*createbitree_1(structbitree*t){intch

4、;scanf("%d",&ch);if(ch==0){t=NULL;}else{t->data=ch;t->lchild=(structbitree*)malloc(sizeof(structbitree));t->lchild=createbitree_1(t->lchild);t->rchild=(structbitree*)malloc(sizeof(structbitree));t->rchild=createbitree_1(t->rchild);}returnt;}structbitree*createbitree_2(structbitree*t){

5、intch;12scanf("%d",&ch);if(ch==0){t=NULL;}else{t->lchild=(structbitree*)malloc(sizeof(structbitree));t->lchild=createbitree_2(t->lchild);t->data=ch;t->rchild=(structbitree*)malloc(sizeof(structbitree));t->rchild=createbitree_2(t->rchild);}returnt;}voidpreorder_1(structbitree*T){if(T!=

6、NULL){printf("%dtt",T->data);preorder_1(T->lchild);preorder_1(T->rchild);}}voidpreorder_yezi(structbitree*T){if(T!=NULL){if(T->lchild==NULL&&T->rchild==NULL)//只输出叶子节点printf("%dtt",T->data);preorder_1(T->lchild);preorder_1(T->rchild);}12}voidinorder_1(structbitree*H){if(H){inorder_

7、1(H->lchild);printf("%dtt",H->data);inorder_1(H->rchild);}}voidpreorder_2(structbitree*p){structbitree*s[100];inttop=-1;while(p!=NULL

8、

9、top!=-1){while(p!=NULL){top++;s[top]=p;printf("%dtt",p->data);p=p->lchild;}if(top!=-1){p=s[top];top--;p=p->rchild;}}}voidpreorder_yezi_2(structbit

10、ree*p

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