/** * File: binary_search_tree.c * Created Time: 2023-01-11 * Author: Reanon (793584285@qq.com) */ #include "../utils/common.h" /* 二分探索木構造体 */ typedef struct { TreeNode *root; } BinarySearchTree; /* コンストラクタ */ BinarySearchTree *newBinarySearchTree() { // 空の木を初期化する BinarySearchTree *bst = (BinarySearchTree *)malloc(sizeof(BinarySearchTree)); bst->root = NULL; return bst; } /* デストラクタ */ void delBinarySearchTree(BinarySearchTree *bst) { freeMemoryTree(bst->root); free(bst); } /* 二分木の根ノードを取得 */ TreeNode *getRoot(BinarySearchTree *bst) { return bst->root; } /* ノードを探索 */ TreeNode *search(BinarySearchTree *bst, int num) { TreeNode *cur = bst->root; // ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける while (cur != NULL) { if (cur->val < num) { // 目標ノードは cur の右部分木にある cur = cur->right; } else if (cur->val > num) { // 目標ノードは cur の左部分木にある cur = cur->left; } else { // 目標ノードが見つかったらループを抜ける break; } } // 目標ノードを返す return cur; } /* ノードを挿入 */ void insert(BinarySearchTree *bst, int num) { // 木が空なら、根ノードを初期化する if (bst->root == NULL) { bst->root = newTreeNode(num); return; } TreeNode *cur = bst->root, *pre = NULL; // ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける while (cur != NULL) { // 重複ノードが見つかったら、直ちに返す if (cur->val == num) { return; } pre = cur; if (cur->val < num) { // 挿入位置は cur の右部分木にある cur = cur->right; } else { // 挿入位置は cur の左部分木にある cur = cur->left; } } // ノードを挿入 TreeNode *node = newTreeNode(num); if (pre->val < num) { pre->right = node; } else { pre->left = node; } } /* ノードを削除 */ // stdio.h を導入しているため、ここでは remove 識別子を使えない void removeItem(BinarySearchTree *bst, int num) { // 木が空なら、そのまま早期リターンする if (bst->root == NULL) return; TreeNode *cur = bst->root, *pre = NULL; // ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける while (cur != NULL) { // 削除対象のノードが見つかったら、ループを抜ける if (cur->val == num) break; pre = cur; if (cur->val < num) { // 削除対象ノードは root の右部分木にある cur = cur->right; } else { // 削除対象ノードは root の左部分木にある cur = cur->left; } } // 削除対象ノードがなければそのまま返す if (cur == NULL) return; // 削除対象ノードに子ノードがあるかを判定する if (cur->left == NULL || cur->right == NULL) { /* 子ノード数 = 0 or 1 */ // 子ノード数 = 0 / 1 のとき、child = nullptr / その子ノード TreeNode *child = cur->left != NULL ? cur->left : cur->right; // ノード cur を削除する if (pre->left == cur) { pre->left = child; } else { pre->right = child; } // メモリを解放する free(cur); } else { /* 子ノード数 = 2 */ // 中順走査における cur の次ノードを取得 TreeNode *tmp = cur->right; while (tmp->left != NULL) { tmp = tmp->left; } int tmpVal = tmp->val; // ノード tmp を再帰的に削除 removeItem(bst, tmp->val); // tmp で cur を上書きする cur->val = tmpVal; } } /* Driver Code */ int main() { /* 二分探索木を初期化 */ int nums[] = {8, 4, 12, 2, 6, 10, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}; BinarySearchTree *bst = newBinarySearchTree(); for (int i = 0; i < sizeof(nums) / sizeof(int); i++) { insert(bst, nums[i]); } printf("初期化した二分木は\n"); printTree(getRoot(bst)); /* ノードを探索 */ TreeNode *node = search(bst, 7); printf("見つかったノードオブジェクトのノード値 = %d\n", node->val); /* ノードを挿入 */ insert(bst, 16); printf("ノード 16 を挿入した後、二分木は\n"); printTree(getRoot(bst)); /* ノードを削除 */ removeItem(bst, 1); printf("ノード 1 を削除した後、二分木は\n"); printTree(getRoot(bst)); removeItem(bst, 2); printf("ノード 2 を削除した後、二分木は\n"); printTree(getRoot(bst)); removeItem(bst, 4); printf("ノード 4 を削除した後、二分木は\n"); printTree(getRoot(bst)); // メモリを解放する delBinarySearchTree(bst); return 0; }