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Test18.java
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/**
* Author: 王俊超
* Date: 2015-04-23
* Time: 19:06
* Declaration: All Rights Reserved !!!
*/
public class Test18 {
/**
* 二叉树的树结点
*/
public static class BinaryTreeNode {
int value;
BinaryTreeNode left;
BinaryTreeNode right;
}
/**
* 输入两棵二叉树A和B,判断B是不是A的子结构。
* 该方法是在A树中找到一个与B树的根节点相等的元素的结点,
* 从这个相等的结点开始判断树B是不是树A的子结构,如果找到其的一个就返回,
* 否则直到所有的结点都找完为止。
*
* @param root1 树A的根结点
* @param root2 树B的根结点
* @return true:树B是树A的子结构,false:树B是不树A的子结构
*/
public static boolean hasSubtree(BinaryTreeNode root1, BinaryTreeNode root2) {
// 只要两个对象是同一个就返回true
// 【注意此处与书本上的不同,书本上的没有这一步】
if (root1 == root2) {
return true;
}
// 只要树B的根结点点为空就返回true
if (root2 == null) {
return true;
}
// 树B的根结点不为空,如果树A的根结点为空就返回false
if (root1 == null) {
return false;
}
// 记录匹配结果
boolean result = false;
// 如果结点的值相等就,调用匹配方法
if (root1.value == root2.value) {
result = match(root1, root2);
}
// 如果匹配就直接返回结果
if (result) {
return true;
}
// 如果不匹配就找树A的左子结点和右子结点进行判断
return hasSubtree(root1.left, root2) || hasSubtree(root1.right, root2);
}
/**
* 从树A根结点root1和树B根结点root2开始,一个一个元素进行判断,判断B是不是A的子结构
*
* @param root1 树A开始匹配的根结点
* @param root2 树B开始匹配的根结点
* @return 树B是树A的子结构,false:树B是不树A的子结构
*/
public static boolean match(BinaryTreeNode root1, BinaryTreeNode root2) {
// 只要两个对象是同一个就返回true
if (root1 == root2) {
return true;
}
// 只要树B的根结点点为空就返回true
if (root2 == null) {
return true;
}
// 树B的根结点不为空,如果树A的根结点为空就返回false
if (root1 == null) {
return false;
}
// 如果两个结点的值相等,则分别判断其左子结点和右子结点
if (root1.value == root2.value) {
return match(root1.left, root2.left) && match(root1.right, root2.right);
}
// 结点值不相等返回false
return false;
}
public static void main(String[] args) {
BinaryTreeNode root1 = new BinaryTreeNode();
root1.value = 8;
root1.right = new BinaryTreeNode();
root1.right.value = 7;
root1.left = new BinaryTreeNode();
root1.left.value = 8;
root1.left.left = new BinaryTreeNode();
root1.left.left.value = 9;
root1.left.right = new BinaryTreeNode();
root1.left.right.value = 2;
root1.left.right.left = new BinaryTreeNode();
root1.left.right.left.left = new BinaryTreeNode();
root1.left.right.left.left.value = 4;
root1.left.right.left.right = new BinaryTreeNode();
root1.left.right.left.right.value = 7;
BinaryTreeNode root2 = new BinaryTreeNode();
root2.value = 8;
root2.left = new BinaryTreeNode();
root2.left.value = 9;
root2.right = new BinaryTreeNode();
root2.right.value = 2;
System.out.println(hasSubtree(root1, root2));
System.out.println(hasSubtree(root2, root1));
System.out.println(hasSubtree(root1, root1.left));
System.out.println(hasSubtree(root1, null));
System.out.println(hasSubtree(null, root2));
System.out.println(hasSubtree(null, null));
}
}