題解——二叉樹哈夫曼編碼的實作
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題面
描述
輸入
第一行:采用括號表示法的樹字串
第二行:每個葉子結點的結點值(用單個小寫字母表示,用空格分隔)
第三行:每個葉子結點的結點值(用整數表示,用空格分隔)
輸出
第一行:按從左到右輸出所有非葉子結點
第二行:按從左到右輸出所有非葉子結點對應的權值
第三行:按從左到右輸出每個葉子結點
第四行:按從左到右輸出每個葉子結點的哈夫曼編碼
樣例輸入
A(B(D(F,G),E),C)
a b c d
1 2 3 4
樣例輸出
D B A
3 6 10
F G E C
000 001 01 1
題解
事先說明一下,我做這個題是在老師講哈夫曼樹之前,所以代碼邏輯混亂、思維白給,不能代表敬愛的潘老師的教學內容,因為時間比較緊,所以這次只能挑幾個題出一下題解,其他的等考完試再補上,應一位神秘同學的要求,先寫這個題的題解,而我又沒時間按正規思路寫一遍了,所以只能硬著頭皮講當時做題時候的思路,
這個思路比較基礎,是完全建立在之前學的樹的基本功能至上的,所以就算你完全沒懂哈夫曼樹是什么,只要你能看懂題意,應該就能看懂下面的代碼(雖然它真的有點長)
另外,由于它跟哈夫曼樹幾乎完全沒關系,所以即使它提交結果是AC,但我不敢保證它的正確性,不過就算不對,下面的思路也不失為對樹的基礎知識的一種靈活運用~~(強行狡辯)~~
題意
根據題意,每個“哈夫曼樹”的結點都是這樣的:
- 含有一個標號,是單個大寫字母:
A、B、C、D、E、F、G - 含有一個結點值,是單個小寫字母,其中
- 葉子結點的結點值來源于陣列
v - 非葉子結點的結點值為
-
- 葉子結點的結點值來源于陣列
- 含有一個權值,是一個整數,其中
- 葉子結點的權值來源于陣列
w - 從輸入輸出樣例可以看出,非葉子結點的權值等于左右孩子的權值的和
- 葉子結點的權值來源于陣列
再來看題目要求:
任務1. 需要一個常用的括號運算式建樹函式
任務2. 需要一個從左到右遍歷葉子結點的方法
任務3. 需要一個由子結點的權值計算父節點權值的方法
任務4. 需要一個計算哈夫曼編碼的方法,并運用與任務2相同的方法遍歷輸出
哈夫曼編碼是什么?
我們可以從樣例輸出的規律里,觀察哈夫曼編碼的規則,我再把圖放一遍:
樣例告訴我們:
-
F結點對應哈夫曼編碼000,從根結點開始找它的話,依次是:A的左孩子為B、B的左孩子為D、D的左孩子為F -
G結點對應哈夫曼編碼001,從根結點開始找它,依次是:A的左孩子為B、B的左孩子為D、D的右孩子為G -
E結點對應哈夫曼編碼01,從根結點開始找它,它依次是:A的左孩子為B、B的右孩子為E -
G結點對應哈夫曼編碼1,從根結點開始找它,直接就是A的右孩子為D
發現了嗎?只要找到從根結點到它的路徑,然后按照左孩子-0、右孩子-1的規則寫,就可以得到哈夫曼編碼了
同時,從樣例中可以看出,我們需要一種從左到右、從下到上的遍歷方法,來完成這個題的任務
思路決議及對應代碼
建樹
用括號運算式建樹的方法屬于二叉樹的基本操作,可以參考我之前的博客,里面有蠻詳細的講解,這里直接給代碼
二叉樹基礎操作部分:資料結構與演算法——二叉樹
void CreateBTree(BTNode *&bt,char *str){
stack<BTNode*> st; //STL的堆疊,型別為BTNode的指標
bt=NULL; //根結點初始化為空
int k; //用k記錄左右兒子,1為左,2為右
BTNode *p=NULL; //用p存盤讀取到的字符
int len=strlen(str); //字串str的長度為len
for(int i=0;i<len;i++){
if(str[i]=='('){
k=1; //k計為左兒子
st.push(p); //入堆疊
continue;
}
else if(str[i]==')'){
st.pop(); //出堆疊
continue; //繼續往后看
}
else if(str[i]==','){
k=2; //k計為右兒子
continue;
}
else{
p=new BTNode(); //為p申請空間
p->data=str[i]; //賦值
p->lc=p->rc=NULL;
if(bt==NULL) //如果bt為空,代表p為最開始的根結點
bt=p;
else
if(k==1) //之前讀取到左括號,說明p是左孩子
st.top()->lc=p;
else if(k==2) //之前讀取到逗號,說明p是右孩子
st.top()->rc=p;
}
}
}
從左到右遍歷葉子結點
一看到從左到右,我們就可以聯想到先序遍歷,但先序遍歷是遍歷整棵樹,無法做到只遍歷葉子結點,怎么處理呢?
~~有句古話說的好,既然打不過,就加入他們吧,~~既然的確無法做到,那我們就干脆讓它痛痛快快地遍歷完整棵樹,然后只從中利用對我們有用的部分,在每次訪問結點的時候,都判斷一下它是不是葉結點,如果不是就繼續正常遍歷,如果是就拿出來用,由于我們將會多次用到從左到右的葉子結點序列,所以干脆把它們的地址存起來,用的時候直接找陣列即可
BTNode *saveLeaf[100];
int h=0; //作為saveLeaf的下標
void findLeaf(BTNode* bt){ //找葉子結點的函式findLeaf,基于先序遍歷
if(bt!=NULL){
if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL){
saveLeaf[h]=bt;
h++;
return;
}
findLeaf(bt->lc);
findLeaf(bt->rc);
}
}
只要執行一遍這個函式,我們就可以得到一個裝有從左到右的葉子結點的指標陣列,
從左到右、從下到上遍歷整棵樹
直接遍歷我們不會,所以我們借鑒一下上個問題的解決方案:加入他們
我們做這樣一個假設——假設我們可以在訪問每個節點的時候,方便地知道它是第幾層的節點,那么我們就可以多次進行先序遍歷,第一次先序遍歷只解決最后一層的問題,第二次先序遍歷只解決倒數第二層的問題,以此類推,假設樹的深度為dep,那么我們只要進行dep次先序遍歷,就可以實作從下到上、從左到右地遍歷整棵樹,
這樣,我們的任務又被拆成了兩個小任務:
- 怎么樣get每個節點的深度
- 怎么樣具體實作上面的遍歷
給每個節點設定深度
我們在結點的結構中加入一項——當前節點深度dep,然后專門寫一個函式來給每個結點的dep賦值,
到此,結點的結構完整了,我們給出它的樣子:
struct BTNode{
char data; //存大寫字母
int q=-1; //存權值
char c; //存小寫字母(如果有)
int dep=1; //深度
BTNode *lc,*rc; //左右孩子
};
賦值函式giveDep這樣寫:
void giveDep(BTNode *bt, int dep){
if(bt!=NULL){
bt->dep=dep; //賦值
dep++; //因為即將訪問孩子結點,所以深度要在父節點的基礎上+1
giveDep(bt->lc, dep);
giveDep(bt->rc, dep);
}
}
這樣的話,在主函式中只要執行:
giveDep(bt,1); //設根結點深度為1
就可以實作給每個節點的dep賦值了
遍歷
首先我們微微修改一下先序遍歷,使它能識別出我們指定的層數,也就是說我們需要給函式新增一個引數Dep,然后每次訪問結點的時候都把當前節點的dep和我們傳入的Dep比較,所以為了一直能這么判斷,傳入的引數Dep在遞回程序中是不可以變的,
void PreOrder2(BTNode *bt,int Dep){
if (bt!=NULL){
if(bt->dep==Dep) //判斷層數是不是我們想要的
cout<<bt->data;
PreOrder2(bt->lc,Dep);
PreOrder2(bt->rc,Dep);
}
}
如此,假設樹的深度為th,那么我們只要依次讓第二個引數為th、th-1、…、1,就可以實作我們的目的了,
樹的深度可以通過基本操作函式BTHeight得到,講解見基礎篇,這里直接給出代碼:
int BTHeight(BTNode *bt){
int lch, rch; //左子樹深度lch和右子樹深度rch
if(bt==NULL) return 0; //如果是空的,就說明沒有長度,回傳0
else{
lch=BTHeight(bt->lc); //左子樹的深度
rch=BTHeight(bt->rc); //右子樹的深度
if(lch>rch)return lch+1;
else return rch+1;
}
}
在主函式中,我們這樣寫:
int h=BTHeight(bt);
for(int i=h;i>0;i--)
PreOrder(bt,i);
完事兒
逐個實作題目要求
上面寫過的函式,我就直接呼叫了啊
用括號表示法建樹
BTNode *bt;
cin>>str;
CreateBTree(bt,str);
輸入陣列v和u
方法不唯一,我的辦法是先通過基本操作函式LeafCount獲得葉子結點的個數n,再精確地輸入n個字符/數
int n=LeafCount(bt);
for(int i=0;i<n;i++)
cin>>v[i];
for(int i=0;i<n;i++)
cin>>u[i];
其中基本操作函式LeafCount的講解見基礎篇,這里直接給出代碼
int LeafCount(BTNode *bt){
int num1,num2;
if(bt==NULL)
return 0;
else if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL)
return 1;
else{
num1=LeafCount(bt->lc);
num2=LeafCount(bt->rc);
return num1+num2;
}
}
從左到右輸出非葉子結點
因為要找的是“非葉子結點”,所以我們只要基于上面的PreOrder2函式,給它添加一個判斷函式是不是葉子結點的功能,就可以實作這一步的任務,因為非葉子結點也用了兩次,所以我們干脆也把它們存起來,
BTNode *saveNotLeaf[100]; //用于存盤
int hn=0; //下標
void findNotLeaf(BTNode *bt,int Dep){
if (bt!=NULL){
if(bt->dep==Dep&&(bt->lc!=NULL||bt->rc!=NULL)){
saveNotLeaf[hn]=bt;
hn++;
}
findNotLeaf(bt->lc,Dep);
findNotLeaf(bt->rc,Dep);
}
}
在主函式中,記得要先給每個節點的dep賦值
giveDep(bt,1); //賦值函式,還記得吧?
int th=BTHeight(bt);
for(int i=th;i>0;i--)
findNotLeaf(bt,i);
cout<<endl;
從左到右輸出所有非葉子結點的權值
要有權值才可以輸出呀,所以我們寫一個函式計算所有節點的權值,計算權值的規則還記得吧?不記得的話就上去看看
一點都不復雜,因為有th層,執行一次先序遍歷,可以求出每個有權結點的父節點權值,我們只要走th次先序遍歷,就一定可以算出每個節點的權值
void giveQ(BTNode *&bt){
if(bt!=NULL&&bt->lc!=NULL&&bt->rc!=NULL){
bt->q=bt->lc->q+bt->rc->q;
//cout<<bt->data<<" - "<<bt->q<<endl;
giveQ(bt->lc);
giveQ(bt->rc);
}
}
需要注意的是,我們要先把葉子結點的權值設定好,再執行giveQ函式,主函式里:
findLeaf(bt);//找到所有的葉子結點
for(int i=0;i<h;i++)
saveLeaf[i]->q=u[i]; //給葉子結點賦權
for(int i=0;i<th;i++) //執行th次
giveQ(bt);
for(int i=0;i<hn;i++)
cout<<saveNotLeaf[i]->q<<" "; //直接呼叫上一問保存好的陣列
cout<<endl;
從左到右輸出每個葉子結點
由于在上一問里已經執行過findLeaf函式,這一問直接輸出即可
for(int i=0;i<h;i++)
cout<<saveLeaf[i]->data<<" ";
cout<<endl;
至此我們已經完成了三行輸出,就差一行了,加油!
輸出每個葉子結點的哈夫曼編碼
得先把哈夫曼編碼計算出來,才能輸出,
計算規則沒忘吧?
我們用堆疊的結構來實作哈夫曼編碼的計算,思路是這樣的:
- 根據下一步訪問的結點,將對應編碼入堆疊:
- 訪問左孩子,則
0入堆疊; - 訪問右孩子,則
1入堆疊;
- 訪問左孩子,則
- 如果找到對應結點的編碼,結束
- 如果沒找到,當前堆疊頂編碼出堆疊
我們以找結點G的哈夫曼編碼為例
- 訪問
B,0入堆疊; - 訪問
D,0入堆疊; - 訪問
F,0入堆疊; F無法繼續訪問且沒找到G,當前堆疊頂元素0出堆疊;- 訪問
G,1入堆疊; - 找到
G,當前堆疊內序列001即為G的哈夫曼編碼,輸出結果
代碼實作
void printSTA(stack<int> s){ //用來倒序輸出堆疊的函式
int a[100],h=0;
while (!s.empty())
a[h++]=s.top(),s.pop();
for(int i=h-1;i>=0;i--)
cout<<a[i];
cout<<" ";
}
stack<int> ans; //堆疊,需要頭檔案<stack>
void printHFM(BTNode *bt,char tag){
if(bt!=NULL){
if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL&&bt->data!=tag){
return;
}
if(bt->data==tag){
printSTA(ans); //輸出
return;
}
ans.push(0);
printHFM(bt->lc,tag);
ans.pop(); //0出堆疊
ans.push(1);
printHFM(bt->rc,tag);
ans.pop(); //1出堆疊
}
}
主函式內:
for(int i=0;i<h;i++)
printHFM(bt,saveLeaf[i]->data);
大功告成!
最終代碼
#include <iostream>
#include <stack>
#include <cstring>
using namespace std;
struct BTNode{
char data;
int q=-1;
char c;
int dep=1;
BTNode *lc,*rc;
};
char str[100],v[100];
int u[100];
void CreateBTree(BTNode *&bt,char *str){
stack<BTNode*> st;
bt=NULL;
int k;
BTNode *p=NULL;
int len=strlen(str);
for(int i=0;i<len;i++){
if(str[i]=='('){
k=1;
st.push(p);
continue;
}
else if(str[i]==')'){
st.pop();
continue;
}
else if(str[i]==','){
k=2;
continue;
}
else{
p=new BTNode();
p->data=str[i];
p->lc=p->rc=NULL;
if(bt==NULL)
bt=p;
else
if(k==1)
st.top()->lc=p;
else if(k==2)
st.top()->rc=p;
}
}
}
BTNode *saveLeaf[100];
int h=0; //作為saveLeaf的下標
void findLeaf(BTNode* bt){
if(bt!=NULL){
if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL){
saveLeaf[h]=bt;
h++;
return;
}
findLeaf(bt->lc);
findLeaf(bt->rc);
}
}
void giveDep(BTNode *bt,int dep){
if(bt!=NULL){
bt->dep=dep;
dep++;
giveDep(bt->lc,dep);
giveDep(bt->rc,dep);
}
}
BTNode *saveNotLeaf[100];
int hn=0; //下標
void findNotLeaf(BTNode *bt,int Dep){
if (bt!=NULL){
if(bt->dep==Dep&&(bt->lc!=NULL||bt->rc!=NULL)){
saveNotLeaf[hn]=bt;
hn++;
}
findNotLeaf(bt->lc,Dep);
findNotLeaf(bt->rc,Dep);
}
}
int LeafCount(BTNode *bt){
int num1,num2;
if(bt==NULL)
return 0;
else if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL)
return 1;
else{
num1=LeafCount(bt->lc);
num2=LeafCount(bt->rc);
return num1+num2;
}
}
int BTHeight(BTNode *bt){
int lch, rch; //左子樹深度lch和右子樹深度rch
if(bt==NULL) return 0; //如果是空的,就說明沒有長度,回傳0
else{
lch=BTHeight(bt->lc); //左子樹的深度
rch=BTHeight(bt->rc); //右子樹的深度
if(lch>rch)return lch+1;
else return rch+1;
}
}
void giveQ(BTNode *&bt){
if(bt!=NULL&&bt->lc!=NULL&&bt->rc!=NULL){
bt->q=bt->lc->q+bt->rc->q;
giveQ(bt->lc);
giveQ(bt->rc);
}
}
void printSTA(stack<int> s){ //用來倒序輸出堆疊的函式
int a[100],h=0;
while (!s.empty())
a[h++]=s.top(),s.pop();
for(int i=h-1;i>=0;i--)
cout<<a[i];
cout<<" ";
}
stack<int> ans; //堆疊,需要頭檔案<stack>
void printHFM(BTNode *bt,char tag){
if(bt!=NULL){
if(bt->lc==NULL&&bt->rc==NULL&&bt->data!=tag){
return;
}
if(bt->data==tag){
printSTA(ans); //輸出
return;
}
ans.push(0);
printHFM(bt->lc,tag);
ans.pop(); //0出堆疊
ans.push(1);
printHFM(bt->rc,tag);
ans.pop(); //1出堆疊
}
}
void DestoryBTree(BTNode *&bt){
if(bt!=NULL){
DestoryBTree(bt->lc);
DestoryBTree(bt->rc);
delete bt;
}
}
int main()
{
BTNode *bt=new BTNode();
cin>>str;
CreateBTree(bt,str);
int n=LeafCount(bt);
for(int i=0;i<n;i++)
cin>>v[i];
for(int i=0;i<n;i++)
cin>>u[i];
giveDep(bt,1);
int th=BTHeight(bt);
for(int i=th;i>0;i--)
findNotLeaf(bt,i);
for(int i=0;i<hn;i++)
cout<<saveNotLeaf[i]->data<<" ";
cout<<endl;
findLeaf(bt);
for(int i=0;i<h;i++)
saveLeaf[i]->q=u[i];
for(int i=0;i<th;i++)
giveQ(bt);
for(int i=0;i<hn;i++)
cout<<saveNotLeaf[i]->q<<" ";
cout<<endl;
for(int i=0;i<h;i++)
cout<<saveLeaf[i]->data<<" ";
cout<<endl;
for(int i=0;i<h;i++)
printHFM(bt,saveLeaf[i]->data);
DestoryBTree(bt);
return 0;
}
關于代碼完善的思路
別看字數多、代碼多,但其實也沒那么難
這個思路其實是簡化版,只考慮了除葉子結點外,每個節點都有左右孩子的情況,更改其中的幾個非葉結點判斷(比如權值計算函式),就可以把范圍擴展到“每個節點不一定都有右孩子,但必須有左孩子”;如果想擴展到全適用,只要在建樹時假設它有,然后在處理時加一步判斷,或通過給予優先級的方法處理即可,
我提交過上面的解法,也成功AC了,咱們對二叉樹的要求不高,和我的解法難度類似的題一般不會考察,所以核心目的還是通過這種拐著彎兒的思路,更加熟練地運用二叉樹的基本操作,
最后提醒一句:**上面的總結代碼一定不要直接抄!**一共187行的代碼,如果完全一樣,你就等著原地去世吧!
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