RBTree的模拟实现

1:红黑树的概念

红⿊树是⼀棵⼆叉搜索树,他的每个结点增加⼀个存储位来表⽰结点的颜⾊,可以是红⾊或者⿊⾊。通过对任何⼀条从根到叶⼦的路径上各个结点的颜⾊进⾏约束,红⿊树确保没有⼀条路径会⽐其他路径⻓出2倍,因⽽是接近平衡的。

1:红黑树的规则

1. 每个结点不是红⾊就是⿊⾊
2. 根结点是⿊⾊的
3. 如果⼀个结点是红⾊的,则它的两个孩⼦结点必须是⿊⾊的,也就是说任意⼀条路径不会有连续的红⾊结点。
4. 对于任意⼀个结点,从该结点到其所有NULL结点的简单路径上,均包含相同数量的⿊⾊结点

2:红黑树确保最短路径的方法

1:由规则4可知,从根到NULL结点的每条路径都有相同数量的⿊⾊结点,所以极端场景下,最短路径就就是全是⿊⾊结点的路径,假设最短路径⻓度为bh(black height)。
2:由规则2和规则3可知,任意⼀条路径不会有连续的红⾊结点,所以极端场景下,最⻓的路径就是⼀⿊⼀红间隔组成,那么最⻓路径的⻓度为2* bh
3:综合红⿊树的4点规则⽽⾔,理论上的全⿊最短路径和⼀⿊⼀红的最⻓路径并不是在每棵红⿊树都存在的。假设任意⼀条从根到NULL结点路径的⻓度为x,那么bh <= h <= 2 * bh。

3: 红⿊树的效率

假设N是红⿊树树中结点数量,h最短路径的⻓度,那么, 由此推出,也就是意味着红⿊树增删查改最坏也就是⾛最⻓路径 ,那么时间复杂度还是。2h − 1 <= N < 22∗h − 1h ≈ logN 2 ∗ logNO(logN)红⿊树的表达相对AVL树要抽象⼀些,AVL树通过⾼度差直观的控制了平衡。红⿊树通过4条规则的颜⾊约束,间接的实现了近似平衡,他们效率都是同⼀档次,但是相对⽽⾔,插⼊相同数量的结点,红⿊树的旋转次数是更少的,因为他对平衡的控制没那么严格。

2:红黑树的模拟实现

1:红黑树的结构

// 枚举值表示颜色
enum Colour
{RED,BLACK
};
// 这里我们默认按key/value结构实现
template<class K, class V>
struct RBTreeNode
{// 这里更新控制平衡也要加入parent指针pair<K, V> _kv;RBTreeNode<K, V>* _left;RBTreeNode<K, V>* _right;RBTreeNode<K, V>* _parent;Colour _col;RBTreeNode(const pair<K, V>& kv):_kv(kv), _left(nullptr), _right(nullptr), _parent(nullptr){}
};
template<class K, class V>
class RBTree
{typedef RBTreeNode<K, V> Node;
public:private:Node* _root = nullptr;
};

2:红黑树的插入

对于红黑树的插入我们一般分成两种情况,一种是叔节点(父节点的兄弟节点)存在为红;第二种是叔节点不存在或者为黑。

第一种情况很好处理,只需要变色就行,第二种情况需要变色加旋转(和AVLTree树的旋转一样,就不过多讲解了)

下面是实现代码

bool Insert(const pair<K, V>& kv)
{//插入逻辑(同二叉搜索树)if (_root == nullptr){_root = new Node(kv);_root->_col = BLACK;return true;}Node* parent = nullptr;Node* cur = _root;while (cur){if (kv.first < cur->_kv.first){parent = cur;cur = cur->_left;}else if (kv.first > cur->_kv.first){parent = cur;cur = cur->_right;}else{return false;}cur = new Node(kv);cur->_col = RED;if (parent->_kv.first < kv.first){parent->_right = cur;}else{parent->_left = cur;}cur->_parent = parent;//调整逻辑while (parent && parent->_col == RED){Node* grandparent = parent->_parent;if (parent == grandparent->_left){Node* uncle = grandparent->_right;//uncle存在且为红if (uncle && uncle->_col == RED){parent->_col = uncle->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;cur = grandparent;parent = cur->_parent;}//uncle不存在或者uncle为黑else{if (cur == parent->_right){RL(grandparent);parent->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;}else{RR(parent);RL(grandparent);cur->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;}break;}}else//(parent==grandparent->_right){Node* uncle = grandparent->_left;//uncle存在且为红if (uncle && uncle->_col == RED){parent->_col = uncle->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;cur = grandparent;parent = cur->_parent;}else//uncle不存在或者为黑{if (cur == parent->_right){RL(grandparent);parent->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;}else{RL(parent);RL(grandparent);cur->_col = BLACK;grandparent->_col = RED;}break;}}}}_root->_col = BLACK;return true;
}
//右单旋
void RR(Node* pParent)
{Node* subL = pParent->_left;Node* subLR = subL->_right;pParent->_left = subLR;if (subLR != nullptr){subLR->_parent = pParent;}subL->_right = pParent;Node* ppnode = pParent->_parent;pParent->_parent = subL;subL->_parent = ppnode;if (ppnode == nullptr){_root = subL;}else{if (ppnode->_left == pParent){ppnode->_left = subL;}else{ppnode->_right = subL;}}
}
//左单旋
void RL(Node* pParent)
{Node* subR = pParent->_right;Node* subRL = subR->_left;pParent->_right = subRL;if (subRL != nullptr){subRL->_parent = pParent;}subR->_left = pParent;Node* ppnode = pParent->_parent;pParent->_parent = subR;subR->_parent = ppnode;if (ppnode == nullptr){_root = subR;}else{if (ppnode->_left == pParent){ppnode->_left = subR;}else{ppnode->_right = subR;}}
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/pingmian/80901.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

React 第三十九节 React Router 中的 unstable_usePrompt Hook的详细用法及案例

React Router 中的 unstable_usePrompt 是一个用于在用户尝试离开当前页面时触发确认提示的自定义钩子&#xff0c;常用于防止用户误操作导致数据丢失&#xff08;例如未保存的表单&#xff09;。 一、unstable_usePrompt用途 防止意外离开页面&#xff1a;当用户在当前页面有…

OSI 7层模型

OSI 7层模型&#xff1a; 1、物理层&#xff08;光纤等把电脑连接起来的物理手段&#xff09; 2、数据链路层&#xff08;以太网&#xff0c;确认0和1电信号的分组方式&#xff0c;负责MAC地址&#xff0c;MAC地址用于在网络中唯一标示一个网卡&#xff0c;相当于网卡的身份证…

视频编解码学习十一之视频原始数据

一、视频未编码前的原始数据是怎样的&#xff1f; 视频在未编码前的原始数据被称为 原始视频数据&#xff08;Raw Video Data&#xff09;&#xff0c;主要是按照帧&#xff08;Frame&#xff09;来组织的图像序列。每一帧本质上就是一张图片&#xff0c;通常采用某种颜色格式…

Redis学习打卡-Day1-SpringDataRedis、有状态无状态

Redis的Java客户端 Jedis 以 Redis 命令作为方法名称&#xff0c;学习成本低&#xff0c;简单实用。Jedis 是线程不安全的&#xff0c;并且频繁的创建和销毁连接会有性能损耗&#xff0c;因此推荐使用 Jedis 连接池代替Jedis的直连方式。 lettuce Lettuce是基于Netty实现的&am…

告别静态配置!Spring Boo动态线程池实战指南:Nacos+Prometheus全链路监控

一、引言 1.1 动态线程池的必要性 传统线程池的参数&#xff08;如核心线程数、队列容量&#xff09;通常通过配置文件静态定义&#xff0c;无法根据业务负载动态调整。例如&#xff0c;在电商大促场景中&#xff0c;流量可能瞬间激增&#xff0c;静态线程池容易因配置不合理导…

Flask如何读取配置信息

目录 一、使用 app.config 读取配置 二、设置配置的几种方式 1. 直接设置 2. 从 Python 文件加载 3. 从环境变量加载 4. 从字典加载 5. 从 .env 文件加载&#xff08;推荐开发环境用&#xff09; 三、读取配置值 四、最佳实践建议 在 Flask 中读取配置信息有几种常见方…

【React中useCallback钩子详解】

useCallback 是 React 中的一个性能优化 Hook,用于缓存函数引用,避免在组件重新渲染时重复创建相同的函数,从而减少不必要的子组件渲染或副作用执行。以下是其核心要点: 1. 核心作用 函数记忆化:返回一个记忆化的回调函数,仅在依赖项变化时重新创建函数,否则复用之前的函…

【!!!!终极 Java 中间件实战课:从 0 到 1 构建亿级流量电商系统全链路解决方案!!!!保姆级教程---超细】

终极 Java 中间件实战课:电商系统架构实战教程 电商系统架构实战教程1. 系统架构设计1.1 系统模块划分1.2 技术选型2. 环境搭建2.1 开发环境准备2.2 基础设施部署3. 用户服务开发3.1 创建Maven项目3.2 创建用户服务模块3.3 配置文件3.4 实体类与数据库设计3.5 DAO层实现3.6 Se…

C#异步Task,await,async和Unity同步协程

标题 TaskawaitasyncUnity协程 Task Task是声明异步任务的必要关键字&#xff0c;也可以使用Task<>泛型来定义Task的返回值。 await await是用于等待一个Task结束&#xff0c;否则让出该线程控制权&#xff0c;让步给其他线程&#xff0c;直到该Task结束才往下运行。 …

【USRP】在linux下安装python API调用

UHD 源码安装 安装库 sudo apt-get install autoconf automake build-essential ccache cmake cpufrequtils doxygen ethtool \ g git inetutils-tools libboost-all-dev libncurses5 libncurses5-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev \ libusb-dev python3-dev python3-mako …

什么是 NoSQL 数据库?它与关系型数据库 (RDBMS) 的主要区别是什么?

我们来详细分析一下 NoSQL 数据库与关系型数据库 (RDBMS) 的主要区别。 什么是 NoSQL 数据库&#xff1f; NoSQL (通常指 “Not Only SQL” 而不仅仅是 “No SQL”) 是一类数据库管理系统的总称。它们的设计目标是解决传统关系型数据库 (RDBMS) 在某些场景下的局限性&#xf…

蓝桥杯题库经典题型

1、数列排序&#xff08;数组 排序&#xff09; 问题描述 给定一个长度为n的数列&#xff0c;将这个数列按从小到大的顺序排列。1<n<200 输入格式 第一行为一个整数n。 第二行包含n个整数&#xff0c;为待排序的数&#xff0c;每个整数的绝对值小于10000。 输出格式 输出…

wordpress自学笔记 第三节 独立站产品和类目的三种展示方式

wordpress自学笔记 摘自 超详细WordPress搭建独立站商城教程-第三节 独立站产品和类目的三种展示方式&#xff0c;2025 WordPress搭建独立站教程#WordPress建站教程https://www.bilibili.com/video/BV1rwcteuETZ?spm_id_from333.788.videopod.sections&vd_sourcea0af3b…

智能手表蓝牙 GATT 通讯协议文档

以下是一份适用于智能手表的 蓝牙 GATT 通讯协议文档&#xff0c;适用于 BLE 5.0 及以上标准&#xff0c;兼容 iOS / Android 平台&#xff1a; 智能手表蓝牙 GATT 通讯协议文档 文档版本&#xff1a;V1.0 编写日期&#xff1a;2025年xx月xx日 产品型号&#xff1a;Aurora Wat…

Linux PCI 驱动开发指南

注&#xff1a;本文为 “Linux PCI Drivers” 相关文章合辑。 英文引文&#xff0c;机翻未校。 中文引文&#xff0c;略作重排。 如有内容异常&#xff0c;请看原文。 How To Write Linux PCI Drivers 翻译: 司延腾 Yanteng Si siyantengloongson.cn 1. 如何写 Linux PCI 驱动 …

Python 接入DeepSeek

不知不觉DeepSeek已经火了半年左右&#xff0c;冲浪都赶不上时代了。 今天开始学习。 本文旨在使用Python调用DeepSeek的接口&#xff08; 这里写目录标题 一、环境准备1.1 DeepSeek1.2 Python 二、接入DeepSeek2.1 参数2.2 requests2.3 openai2.4 返回示例 一、环境准备 1.1…

Java 集合与 MyBatis 动态 SQL 实战教程

一、Java 集合的创建与用法 在 Java 中&#xff0c;List、HashSet 和数组是常用的集合类型&#xff0c;以下是它们的创建与基本操作&#xff1a; 1. List 列表 创建方式&#xff1a; List<Integer> list new ArrayList<>(Arrays.asList(1, 2, 3)); // 可变列…

无人机避障——(运动规划部分)深蓝学院动力学kinodynamic A* 3D算法理论解读(附C++代码)

开源代码链接&#xff1a;GitHub - Perishell/motion-planning 效果展示&#xff1a; ROS 节点展示全局规划和轨迹生成部分&#xff1a; Kinodynamic A*代码主体&#xff1a; int KinoAstar::search(Eigen::Vector3d start_pt, Eigen::Vector3d start_vel,Eigen::Vector3d en…

Transformer Decoder-Only 算力FLOPs估计

FLOPs和FLOPS的区别 FLOPs &#xff08;Floating Point Operations&#xff09;是指模型或算法执行过程中总的浮点运算次数&#xff0c;单位是“次”FLOPS &#xff08;Floating Point Operations Per Second&#xff09;是指硬件设备&#xff08;如 GPU 或 CPU&#xff09;每…

掌握MySQL数据库操作:从创建到管理全攻略

1.库的操作 1.1库的查看 show databases; 这句语法形式是查看服务器已经存在的数据库 注意要加分号————&#xff1b; 1.databeses是复数形式 2.大小写都可以 前提&#xff08;数据库已经创建或查看服务器自带的数据库&#xff09; 也可以查看指定的数据库 show cre…