//: Playground - noun: a place where people can play
import UIKit
import UIKit
class TreeNode{
var value:Int!
var left:TreeNode?
var right:TreeNode?
init(_ x:Int) {
self.value = x
}
}
class Solution {
static var lastsequence = [TreeNode]()
/// 还原二叉树
///
/// - Parameters:
/// - pre: 前序序列 abcdefg
/// - mid: 中序序列
/// - Returns: 返回二叉树
static func resumeNodeTree(_ pre:[Int],_ mid:[Int]) -> TreeNode?{
if pre.count == 0 || mid.count == 0 || pre.count != mid.count{
assert(true, "前序序列或中序序列输入不正确")
return nil
}
//找到根节点
let rootnode = TreeNode(pre[0])
//用于存储待递归的左子树中序序列
var leftin = [Int]()
//用于存储待递归的左子树的前序序列
var leftpre = [Int]()
//用于存储待递归的右子树中序序列
var rightin = [Int]()
//用于存储待递归的右子树前序序列
var rightpre = [Int]()
// 前序遍历{1,2,4,7,3,5,6,8}和中序遍历序列{4,7,2,1,5,3,8,6}
// 该树还原 1
// / \
// 2 3
// / / \
// 4 5 6
// \ /
// 7 8
//
// 后序遍历的序列则为 7 4 2 5 8 6 3 1 到此还原完成 还原的过程则是后序遍历的序列
// 找出根节点在中序序列的位置索引
var rootpos = 0
for i in 0 ..< mid.count {
if mid[i] == pre[0]{
rootpos = i
}
}
//左边部分为左子树 构建左子树的前序序列和中序序列
for i in 0..<rootpos{
leftin.append(mid[i])
leftpre.append(pre[i+1])
}
//右边边部分为右子树 构建右子树的前序序列和中序序列
for i in rootpos+1..<mid.count{
rightin.append(mid[i])
rightpre.append(pre[i])
}
//递归查找左子树
rootnode.left = resumeNodeTree(leftpre, leftin)
//递归查找右子树
rootnode.right = resumeNodeTree(rightpre, rightin)
//到此位置整个二叉树的还原就是后序遍历 类似告诉前中后的原理一样 任意的给两个序列,倒推的过程就是剩下的序列遍历
lastsequence.append(rootnode)
return rootnode
}
}
//深度遍历
func bfsscanNode(node:TreeNode?) {
//递归方式也可以使用栈的方式
if node != nil {
print(node?.value)
if node?.left != nil {
bfsscanNode(node: node?.left)
}
if node?.right != nil {
bfsscanNode(node: node?.right)
}
}
}
//广度遍历
func dfsscanNode(node:TreeNode?){
//使用队列的方式 添加完到队列然后出队列
var aquene = [TreeNode]()
if node != nil {
//当前所在层次
var cur_level = 1
//当前层次多少个元素
var cur_levelnumber = 1
//下一层多少个元素
var next_levelnumber = 0
aquene.append(node!)
while !aquene.isEmpty {
let curnode = aquene.first
print(curnode?.value)
print("当前层数:\(cur_level)")
cur_levelnumber = cur_levelnumber - 1
if curnode?.left != nil {
aquene.append(curnode!.left!)
next_levelnumber = next_levelnumber + 1
}
if curnode?.right != nil {
aquene.append(curnode!.right!)
next_levelnumber = next_levelnumber + 1
}
if 0 == cur_levelnumber {
cur_levelnumber = next_levelnumber
next_levelnumber = 0
cur_level = cur_level + 1
}
aquene.removeFirst()
}
}
}
var rootnode:TreeNode? = Solution.resumeNodeTree([1,2,4,7,3,5,6,8], [4,7,2,1,5,3,8,6])
if rootnode != nil {
var prenode = rootnode
print("//------后序遍历------//")
for node in Solution.lastsequence{
print(node.value)
}
//深度遍历
print("//-------深度遍历-----//")
bfsscanNode(node: prenode)
//广度遍历
print("//-------广度遍历-----//")
dfsscanNode(node: prenode)
}
效果
//------后序遍历------//
7
4
2
5
8
6
3
1
//-------深度遍历-----//
Optional(1)
Optional(2)
Optional(4)
Optional(7)
Optional(3)
Optional(5)
Optional(6)
Optional(8)
//-------广度遍历-----//
Optional(1)
当前层数:1
Optional(2)
当前层数:2
Optional(3)
当前层数:2
Optional(4)
当前层数:3
Optional(5)
当前层数:3
Optional(6)
当前层数:3
Optional(7)
当前层数:4
Optional(8)
当前层数:4