C语言把一棵二叉树用顺序存储结构存放

时间: 2023-06-03 10:06:56 浏览: 101
可以使用一维数组来实现顺序存储结构。对于一棵深度为k的二叉树,它的节点数不超过2^k-1个,可定义一维数组来存储它的节点,假设数组下标从1开始,则二叉树的结点i和它的父节点、左子节点、右子节点的存储位置分别为2i、2i+1和2i+2。
相关问题

C语言用顺序存储结构存放一棵二叉树

,如何实现中序遍历? 对于这个问题,我可以给你一些实现方法。可以使用一个数组来存储二叉树的节点信息,然后按照二叉树节点存储顺序进行中序遍历。具体实现方法可以参考以下步骤: 1. 定义一个结构体来表示二叉树节点的信息,包括节点的值、左子节点和右子节点的下标。 2. 使用一个数组来存储二叉树的节点信息,按照节点存储顺序进行存储。 3. 定义一个递归函数来实现中序遍历,在函数中先遍历左子树,然后输出当前节点的值,最后遍历右子树。 4. 在遍历时,根据节点信息中存储的左子节点和右子节点下标来递归遍历子树。 这样就可以实现用顺序存储结构存放一棵二叉树并进行中序遍历。

c语言编码 二叉树的顺序存储结构转二叉树链式存储结构

要将二叉树从顺序存储结构转换为链式存储结构,首先需要定义二叉树的节点结构。 ```c // 二叉树节点结构 typedef struct TreeNode { int data; // 节点数据 struct TreeNode* left; // 左子节点指针 struct TreeNode* right; // 右子节点指针 } TreeNode; ``` 然后,我们可以通过递归的方式将顺序存储的二叉树转换为链式存储结构。假设顺序存储的二叉树使用数组来表示,其中根节点存储在索引为0的位置,左子节点和右子节点分别存储在父节点索引的2倍和2倍加1的位置。 ```c // 将顺序存储的二叉树转换为链式存储结构 TreeNode* convertToBinaryTree(int* arr, int index, int size) { if (index >= size || arr[index] == -1) { return NULL; // 数组越界或当前节点为空时返回NULL } TreeNode* root = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); root->data = arr[index]; // 构建左子树 root->left = convertToBinaryTree(arr, 2 * index + 1, size); // 构建右子树 root->right = convertToBinaryTree(arr, 2 * index + 2, size); return root; } ``` 在以上代码中,arr是存储顺序二叉树的数组,index表示当前节点在数组中的索引,size表示数组的大小。-1表示节点为空。 使用示例: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef struct TreeNode { int data; struct TreeNode* left; struct TreeNode* right; } TreeNode; TreeNode* convertToBinaryTree(int* arr, int index, int size) { if (index >= size || arr[index] == -1) { return NULL; } TreeNode* root = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode)); root->data = arr[index]; root->left = convertToBinaryTree(arr, 2 * index + 1, size); root->right = convertToBinaryTree(arr, 2 * index + 2, size); return root; } // 遍历二叉树(示例) void traverseBinaryTree(TreeNode* root) { if (root == NULL) { return; } printf("%d ", root->data); traverseBinaryTree(root->left); traverseBinaryTree(root->right); } int main() { int arr[] = {1, 2, 3, 4, -1, 5, 6}; int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); TreeNode* root = convertToBinaryTree(arr, 0, size); traverseBinaryTree(root); return 0; } ``` 以上代码将顺序存储的二叉树 `{1, 2, 3, 4, -1, 5, 6}` 转换为链式存储结构,并进行了前序遍历输出。输出结果为 `1 2 4 3 5 6`。

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