创建一个TreeNode类,定义根节点和左右孩子节点以及节点的值value并获取get set方法。  

        1.树的插入(直接插入)

public void insert(int value) {
        //创建一个节点
        TreeNode node = new TreeNode(value);
        //如果root是null,直接插入
        if(root==null) {
            root = node;
            return;
        }
        //定义一个游标遍历整颗二叉树
        TreeNode index = root;
        //定义游标指向index的前一个地址
        TreeNode pre = null;
        while(true) {
            pre = index;
            if(index.getValue()

        2.树的插入(递归插入)

 public void insertDigui(TreeNode treeNode,int value) {

        //创建一个节点
        TreeNode node = new TreeNode(value);
        //如果root是null,直接插入
        if(root==null) {
            root = node;
            return;
        }

        if(treeNode.getValue()>value) {
            //在左边插入
            if(treeNode.getLeftTreeNode()==null) {
                treeNode.setLeftTreeNode(node);
                return;
            }
            //向左递归
            insertDigui(treeNode.getLeftTreeNode(), value);
        }else {
            //在右边插入
            if(treeNode.getRightTreeNode()==null) {
                treeNode.setRightTreeNode(node);
                return;
            }
            //向右边递归
            insertDigui(treeNode.getRightTreeNode(), value);
        }

    }

3.先序遍历(父—左—右)

public void beforOrder(TreeNode treeNode) {
        if(treeNode==null) {
            return;
        }
        System.out.print(treeNode.getValue()+" ");
        beforOrder(treeNode.getLeftTreeNode());
        beforOrder(treeNode.getRightTreeNode());
    }

4.中序遍历(左—父—右)

 public void inOrder(TreeNode treeNode) {
        if(treeNode==null) {
            return;
        }
        inOrder(treeNode.getLeftTreeNode());
        System.out.print(treeNode.getValue()+" ");
        inOrder(treeNode.getRightTreeNode());
    }

5.后序遍历 (左—右—父)

public void afterOrder(TreeNode treeNode) {
        if(treeNode==null) {
            return;
        }
        afterOrder(treeNode.getLeftTreeNode());
        afterOrder(treeNode.getRightTreeNode());
        System.out.print(treeNode.getValue()+" ");
    }

6.广度优先遍历(从根节点一次往下一层一层遍历)

public void levelOrder(TreeNode treeNode) {
        LinkedList queue =  new LinkedList<>();

        if(treeNode!=null) {
            queue.add(treeNode);
        }
        while(!queue.isEmpty()) {
            treeNode = queue.remove();
            System.out.print(treeNode.getValue()+" ");

            if(treeNode.getLeftTreeNode()!=null) {
                queue.add(treeNode.getLeftTreeNode());
            }
            if(treeNode.getRightTreeNode()!=null) {
                queue.add(treeNode.getRightTreeNode());
            }


        }
    }

7.查询

public TreeNode find(int value) {

        if(root==null) {
            return null;
        }
        //定义index游标遍历
        TreeNode index = root;
        while(index!=null) {
            if(index.getValue()==value) {
                return index;
            }else if(index.getValue()>value) {
                index=index.getLeftTreeNode();
            }else {
                index=index.getRightTreeNode();
            }
        }

        return null;
    }

8.查找父亲节点

public TreeNode findParentNode(int value,TreeNode treeNode) {

        if(treeNode==null) {
            return null;
        }
        //判断当前节点是不是目标节点的父节点
        if(treeNode.getLeftTreeNode()!=null && treeNode.getLeftTreeNode().getValue()==value ) {
            return treeNode;
        }else if(treeNode.getRightTreeNode()!=null && treeNode.getRightTreeNode().getValue()==value) {
            return treeNode;
        }else if(value>treeNode.getValue()) {
            return findParentNode(value, treeNode.getRightTreeNode());
        }else if(value

9.找树中的最小值并删除

public int min(TreeNode treeNode) {
        TreeNode index = treeNode;
        while(index.getLeftTreeNode()!=null) {
            index = index.getLeftTreeNode();
        }
        delete(index.getValue(), root);
        return index.getValue();
    }

10.删除

        1. 删除叶子节点:

               1.找到要删除的节点  target

                2.找要删除节点的父亲节点  parent(考虑有没有父亲节点)

                3.没有父亲节点(没有父亲节点又没有子节点,这棵树只有一个节点) 即 root=null

                4.如果有父亲节点      确定target是parent的左孩子还是右孩子

                                如果是父亲节点的左孩子    parent.left=null

                                如果是父亲节点的右孩子    parent.right=null

        2.删除只有一颗子树的节点

                1.找到要删除的节点  target

                2.找要删除节点的父亲节点  parent(考虑有没有父亲节点)

                3.没有父亲节点  确定target是否有左右孩子

                               有左孩子    root=target.left

                                有右孩子   root=target.right

                4.有父亲节点   确定target是parent的左孩子还是右孩子

                                左孩子    判断target是否有左右孩子 

                                                        有左孩子   parent.left=target.left

                                                         有右孩子   parent.left=target.right

                                右孩子   判断target是否有左右孩子 

                                                            有左孩子    parent.right= target.left

                                                             有右孩子    parent.right=target.right

        3.删除有两棵子树的节点

                1.找到要删除的节点  target

                2.找target左子树的最大值或右子树的最小值

                3.替换目标节点的值

                4.删掉target左子树的最大值或右子树的最小值

public void delete(int value,TreeNode treeNode) {
        if(treeNode==null) {
            System.out.println("空树");
            return;
        }
        //找目标节点
        TreeNode target = find(value);
        if(target==null) {
            System.out.println("没有这个节点");
            return;
        }
        //找目标节点的父节点
        TreeNode parent = findParentNode(value, treeNode);

        //删除节点
        if(target.getLeftTreeNode()==null && target.getRightTreeNode()==null) {
            //删除的是叶子节点

            //没有父节点
            if(parent==null) {
                root=null;
            }
            //有父节点
            if(parent!=null) {
                //确定目标节点是父节点的左孩子还是右孩子
                if(parent.getLeftTreeNode()!=null && parent.getLeftTreeNode().getValue()==value) {
                    //目标节点是父节点的左孩子
                    parent.setLeftTreeNode(null);
                }else {
                    //目标节点是父节点的右孩子
                    parent.setRightTreeNode(null);
                }
            }
        }else if(target.getLeftTreeNode()!=null && target.getRightTreeNode()!=null) {
            //删除有两棵子树的节点
            //找到目标节点右子树的最小值
            int min = min(target.getRightTreeNode());
            target.setValue(min);
        }else {
            //删除有一棵子树的节点

            //没有父节点
            if(parent==null) {
                //确定目标节点有左孩子还是右孩子
                if(target.getLeftTreeNode()!=null) {
                    //目标节点有左孩子
                    root=target.getLeftTreeNode();
                }else {
                    //目标节点有右孩子
                    root=target.getRightTreeNode();
                }
            }

            //有父节点
            if(parent!=null) {
                //确定目标节点是父节点的左孩子还是右孩子
                if(parent.getLeftTreeNode()!=null && parent.getLeftTreeNode().getValue()==value) {
                    //目标节点是父节点的左孩子
                    //目标节点有左孩子还是右孩子?
                    if(target.getLeftTreeNode()!=null) {
                        //目标节点有左孩子
                        parent.setLeftTreeNode(target.getLeftTreeNode());
                    }else {
                        //目标节点有右孩子
                        parent.setLeftTreeNode(target.getRightTreeNode());

                    }

                }else {
                    //目标节点是父节点的右孩子
                    //目标节点有左孩子还是右孩子?
                    if(target.getLeftTreeNode()!=null) {
                        //目标节点有左孩子
                        parent.setRightTreeNode(target.getLeftTreeNode());
                    }else {
                        //目标节点有右孩子
                        parent.setRightTreeNode(target.getRightTreeNode());

                    }

                }

            }
        }
    }

                                

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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