求结点x在二叉树中的双亲结点算法c语言代码

时间: 2023-09-20 20:05:59 浏览: 138
### 回答1: 很高兴能回答您的问题。结点x在二叉树中的双亲结点算法的C语言代码如下:struct node *parent(struct node *x){struct node *p;p=x->parent;return p;} ### 回答2: 下面是一个用C语言实现求二叉树中某个节点x的双亲节点的算法: ```c #include<stdio.h> #include<stdlib.h> struct Node { int data; struct Node* left; struct Node* right; }; struct Node* createNode(int data) { struct Node* newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node)); newNode->data = data; newNode->left = NULL; newNode->right = NULL; return newNode; } struct Node* insertNode(struct Node* root, int data) { if (root == NULL) { return createNode(data); } if (data < root->data) { root->left = insertNode(root->left, data); } else if (data > root->data) { root->right = insertNode(root->right, data); } return root; } struct Node* getParentNode(struct Node* root, struct Node* x) { if (root == NULL || root == x) { return NULL; } // 如果x是root的左子树或右子树,则返回root作为x的双亲节点 if (root->left == x || root->right == x) { return root; } // 递归查找x的双亲节点 struct Node* parent = getParentNode(root->left, x); if (parent != NULL) { return parent; } parent = getParentNode(root->right, x); if (parent != NULL) { return parent; } return NULL; } int main() { struct Node* root = NULL; struct Node* x = NULL; // 创建一个二叉树 root = insertNode(root, 50); insertNode(root, 30); insertNode(root, 20); insertNode(root, 40); insertNode(root, 70); insertNode(root, 60); insertNode(root, 80); // 查找结点值为40的双亲结点 x = createNode(40); struct Node* parent = getParentNode(root, x); if (parent != NULL) { printf("结点值为40的双亲结点为:%d\n", parent->data); } else { printf("没有找到结点值为40的双亲结点\n"); } return 0; } ``` 这段代码首先定义了一个二叉树的节点结构体,包括数据域和左子树、右子树指针。接着定义了创建节点和插入节点的函数用于构建二叉树。 在实现双亲节点查找的函数`getParentNode`中,首先判断当前节点是否为`NULL`或者是否为目标节点`x`,如果是则返回`NULL`,表示无双亲节点或者找到目标节点。然后判断当前节点的左子树和右子树是否为目标节点`x`,如果是,则返回当前节点作为双亲节点。如果左子树和右子树都不是目标节点,递归调用`getParentNode`函数查找左子树和右子树中的双亲节点。如果都找不到,则返回`NULL`。 在`main`函数中,示例了如何使用这个算法来找到二叉树中结点值为40的双亲节点。 ### 回答3: 以下是求结点x在二叉树中双亲结点的算法的C语言代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 二叉树结点的定义 typedef struct TreeNode { int data; struct TreeNode* left; struct TreeNode* right; } TreeNode; // 在二叉树中查找结点x的双亲结点 TreeNode* findParent(TreeNode* root, int x) { if (root == NULL) { return NULL; // 树为空,返回NULL } // 如果root是目标结点的父结点,则返回root if ((root->left != NULL && root->left->data == x) || (root->right != NULL && root->right->data == x)) { return root; } // 递归在左子树中查找 TreeNode* leftResult = findParent(root->left, x); if (leftResult != NULL) { return leftResult; // 如果在左子树中找到了双亲结点,则返回结果 } // 递归在右子树中查找 TreeNode* rightResult = findParent(root->right, x); if (rightResult != NULL) { return rightResult; // 如果在右子树中找到了双亲结点,则返回结果 } return NULL; // 没有找到双亲结点,返回NULL } // 创建二叉树结点 TreeNode* createNode(int data) { TreeNode* node = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); node->data = data; node->left = NULL; node->right = NULL; return node; } int main() { // 创建二叉树 TreeNode* root = createNode(1); root->left = createNode(2); root->right = createNode(3); root->left->left = createNode(4); root->left->right = createNode(5); root->right->left = createNode(6); root->right->right = createNode(7); // 在二叉树中查找结点的双亲结点 TreeNode* parent = findParent(root, 5); if (parent != NULL) { printf("结点5的双亲结点为:%d\n", parent->data); } else { printf("未找到结点5的双亲结点\n"); } // 释放二叉树内存 free(root->left->left); free(root->left->right); free(root->right->left); free(root->right->right); free(root->left); free(root->right); free(root); return 0; } ``` 以上代码中的findParent函数使用了递归的方式在二叉树中查找结点的双亲结点。将二叉树的根结点和目标结点的值作为参数传入函数,如果在左子树或右子树中找到了目标结点,则返回当前根结点,否则继续递归在左子树和右子树中查找。如果最终没有找到双亲结点,则返回NULL。在主函数中,创建了一个二叉树并调用findParent函数来查找结点5的双亲结点。最后释放了二叉树的内存。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

C语言中计算二叉树的宽度的两种方式

主要介绍了C语言中计算二叉树的宽度的两种方式的相关资料,需要的朋友可以参考下
recommend-type

二叉树中两结点最近的共同祖先算法

拟定出合适的二叉树的输入形式;  构造出相应的求共同祖先的算法;  能够以直观的形式观察到所建立的二叉树; 采用Microsoft Visual C++ 6.0 编译环境进行调试运行。
recommend-type

递归删除二叉树中以x为根的子树

今天小编就为大家分享一篇关于递归删除二叉树中以x为根的子树,小编觉得内容挺不错的,现在分享给大家,具有很好的参考价值,需要的朋友一起跟随小编来看看吧
recommend-type

c语言 实现二叉树操作 用栈实现算术表达式求值

2、编写求二叉树深度的程序 (2)题目二的内容和要求: 1、算术表达式由操作数、运算符和界限符组成。操作数是正整数,运算符为加减乘除,界限符有左右括号和表达式起始 2、将一个表达式的中缀形式转化为相应的...
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

用 Python 画一个可以动的爱心

好的,我可以帮助您使用Python来绘制一个动态的爱心。您可以使用turtle库来实现。以下是实现代码: ```python import turtle import math # 设置画布和画笔 canvas = turtle.Screen() canvas.bgcolor("black") pencil = turtle.Turtle() pencil.speed(0) pencil.color("red", "pink") pencil.pensize(3) # 定义爱心函数 def draw_love(heart_size, x_offset=0, y_offset=0):
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依