/
githubmirror
/
hello-algo
Обзор
Документация
Войти
/
githubmirror
/
hello-algo
Код
Запросы
0
Пакеты
0
Релизы
0
Аналитика
Безопасность
main
ru/codes/dart/chapter_tree/array_binary_tree.dart
152 строки
4 KB
Yudong Jin
Add ru version (#1865)
27 мар 2026, 23:24
Не верифицирован
27 мар 2026, 23:24
7721837
Код
Авторство
О чём код?
/** * File: array_binary_tree.dart * Created Time: 2023-08-15 * Author: liuyuxin (gvenusleo@gmail.com) */ import '../utils/print_util.dart'; import '../utils/tree_node.dart'; /* Класс двоичного дерева в массивном представлении */ class ArrayBinaryTree { late List<int?> _tree; /* Конструктор */ ArrayBinaryTree(this._tree); /* Вместимость списка */ int size() { return _tree.length; } /* Получить значение узла с индексом i */ int? val(int i) { // Если индекс выходит за границы, вернуть null, обозначающий пустую позицию if (i < 0 || i >= size()) { return null; } return _tree[i]; } /* Получить индекс левого дочернего узла узла с индексом i */ int? left(int i) { return 2 * i + 1; } /* Получить индекс правого дочернего узла узла с индексом i */ int? right(int i) { return 2 * i + 2; } /* Получить индекс родительского узла узла с индексом i */ int? parent(int i) { return (i - 1) ~/ 2; } /* Обход в ширину */ List<int> levelOrder() { List<int> res = []; for (int i = 0; i < size(); i++) { if (val(i) != null) { res.add(val(i)!); } } return res; } /* Обход в глубину */ void dfs(int i, String order, List<int?> res) { // Если это пустая позиция, вернуть if (val(i) == null) { return; } // Предварительный обход if (order == 'pre') { res.add(val(i)); } dfs(left(i)!, order, res); // Симметричный обход if (order == 'in') { res.add(val(i)); } dfs(right(i)!, order, res); // Обратный обход if (order == 'post') { res.add(val(i)); } } /* Предварительный обход */ List<int?> preOrder() { List<int?> res = []; dfs(0, 'pre', res); return res; } /* Симметричный обход */ List<int?> inOrder() { List<int?> res = []; dfs(0, 'in', res); return res; } /* Обратный обход */ List<int?> postOrder() { List<int?> res = []; dfs(0, 'post', res); return res; } } /* Driver Code */ void main() { // Инициализировать двоичное дерево // Здесь используется функция, напрямую строящая двоичное дерево из массива List<int?> arr = [ 1, 2, 3, 4, null, 6, 7, 8, 9, null, null, 12, null, null, 15 ]; TreeNode? root = listToTree(arr); print("\nИнициализация двоичного дерева\n"); print("Массивное представление двоичного дерева:"); print(arr); print("Связное представление двоичного дерева:"); printTree(root); // Класс двоичного дерева в массивном представлении ArrayBinaryTree abt = ArrayBinaryTree(arr); // Доступ к узлу int i = 1; int? l = abt.left(i); int? r = abt.right(i); int? p = abt.parent(i); print("\nТекущий узел: индекс = $i, значение = ${abt.val(i)}"); print("Индекс левого дочернего узла = $l, значение = ${(l == null ? "null" : abt.val(l))}"); print("Индекс правого дочернего узла = $r, значение = ${(r == null ? "null" : abt.val(r))}"); print("Индекс родительского узла = $p, значение = ${(p == null ? "null" : abt.val(p))}"); // Обходить дерево List<int?> res = abt.levelOrder(); print("\nОбход в ширину = $res"); res = abt.preOrder(); print("Предварительный обход = $res"); res = abt.inOrder(); print("Симметричный обход = $res"); res = abt.postOrder(); print("Обратный обход = $res"); }