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計(jì)算機(jī)軟件水平考試《程序員》面試題精選題(4)

來(lái)源:考試吧 2017-10-18 11:58:07 要考試,上考試吧! 萬(wàn)題庫(kù)
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  -從上往下遍歷二元樹(shù)

  題目:輸入一顆二元樹(shù),從上往下按層打印樹(shù)的每個(gè)結(jié)點(diǎn),同一層中按照從左往右的順序打印。

  例如輸入

  8

  / \

  6 10

  /\ /\

  5 7 9 11

  輸出8 6 10 5 7 9 11。

  分析:這曾是微軟的一道面試題。這道題實(shí)質(zhì)上是要求遍歷一棵二元樹(shù),只不過(guò)不是我們熟悉的前序、中序或者后序遍歷。

  我們從樹(shù)的根結(jié)點(diǎn)開(kāi)始分析。自然先應(yīng)該打印根結(jié)點(diǎn)8,同時(shí)為了下次能夠打印8的兩個(gè)子結(jié)點(diǎn),我們應(yīng)該在遍歷到8時(shí)把子結(jié)點(diǎn)6和10保存到一個(gè)數(shù)據(jù)容器中,F(xiàn)在數(shù)據(jù)容器中就有兩個(gè)元素6 和10了。按照從左往右的要求,我們先取出6訪問(wèn)。打印6的同時(shí)要把6的兩個(gè)子結(jié)點(diǎn)5和7放入數(shù)據(jù)容器中,此時(shí)數(shù)據(jù)容器中有三個(gè)元素10、5和7。接下來(lái)我們應(yīng)該從數(shù)據(jù)容器中取出結(jié)點(diǎn)10訪問(wèn)了。注意10比5和7先放入容器,此時(shí)又比5和7先取出,就是我們通常說(shuō)的先入先出。因此不難看出這個(gè)數(shù)據(jù)容器的類(lèi)型應(yīng)該是個(gè)隊(duì)列。

  既然已經(jīng)確定數(shù)據(jù)容器是一個(gè)隊(duì)列,現(xiàn)在的問(wèn)題變成怎么實(shí)現(xiàn)隊(duì)列了。實(shí)際上我們無(wú)需自己動(dòng)手實(shí)現(xiàn)一個(gè),因?yàn)镾TL已經(jīng)為我們實(shí)現(xiàn)了一個(gè)很好的deque(兩端都可以進(jìn)出的隊(duì)列),我們只需要拿過(guò)來(lái)用就可以了。

  我們知道樹(shù)是圖的一種特殊退化形式。同時(shí)如果對(duì)圖的深度優(yōu)先遍歷和廣度優(yōu)先遍歷有比較深刻的理解,將不難看出這種遍歷方式實(shí)際上是一種廣度優(yōu)先遍歷。因此這道題的本質(zhì)是在二元樹(shù)上實(shí)現(xiàn)廣度優(yōu)先遍歷。

  參考代碼:

  #include

  #include

  using namespace std;

  struct BTreeNode // a node in the binary tree

  {

  int m_nValue; // value of node

  BTreeNode *m_pLeft; // left child of node

  BTreeNode *m_pRight; // right child of node

  };

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

  // Print a binary tree from top level to bottom level

  // Input: pTreeRoot - the root of binary tree

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

  void PrintFromTopToBottom(BTreeNode *pTreeRoot)

  {

  if(!pTreeRoot)

  return;

  // get a empty queue

  deque dequeTreeNode;

  // insert the root at the tail of queue

  dequeTreeNode.push_back(pTreeRoot);

  while(dequeTreeNode.size())

  {

  // get a node from the head of queue

  BTreeNode *pNode = dequeTreeNode.front();

  dequeTreeNode.pop_front();

  // print the node

  cout << pnode-="">m_nValue << ' ';

  // print its left child sub-tree if it has

  if(pNode->m_pLeft)

  dequeTreeNode.push_back(pNode->m_pLeft);

  // print its right child sub-tree if it has

  if(pNode->m_pRight)

  dequeTreeNode.push_back(pNode->m_pRight);

  }

  }

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