


PHP で実装されたスレッド バイナリ ツリーとバイナリ ツリー トラバーサル メソッドの詳細な説明 スレッド バイナリ ツリー スレッド バイナリ ツリーの事前注文 スレッド バイナリ ツリーの事前注文
この記事の例では、PHP で実装された手がかりバイナリ ツリーとバイナリ ツリー トラバーサル メソッドについて説明します。参考までに皆さんと共有してください。詳細は次のとおりです:
createThreadTree(); echo $tree->threadList() . "\n";从第一个结点开始遍历线索二叉树 echo $tree->threadListReserv();从最后一个结点开始反向遍历 ?>
biTree.php:
data = $data; } //我不喜欢使用魔术方法 public function getData(){ return $this->data; } public function setData($data){ $this->data = $data; } public function getLeft(){ return $this->left; } public function setLeft($left){ $this->left = $left; } public function getRight(){ return $this->right; } public function setRight($right){ $this->right = $right; } public function getLTag(){ return $this->lTag; } public function setLTag($tag){ $this->lTag = $tag; } public function getRTag(){ return $this->rTag; } public function setRTag($tag){ $this->rTag = $tag; } } //线索二叉树类 class BiTree{ private $datas = NULL;//要导入的字符串; private $root = NULL; //根结点 private $leafCount = 0;//叶子结点个数 private $headNode = NULL; //线索二叉树的头结点 private $preNode = NULL;//遍历线索化二叉树时保存前一个遍历的结点 public function BiTree($datas){ is_array($datas) || $datas = str_split($datas); $this->datas = $datas; $this->backupData = $this->datas; $this->createTree(TRUE); } //前序遍历创建树 //$root 判断是不是要创建根结点 public function createTree($root = FALSE){ if(emptyempty($this->datas)) return NULL; $first = array_shift($this->datas); if($first == '#'){ return NULL; }else{ $node = new Node($first); $root && $this->root = $node; $node->setLeft($this->createTree()); $node->setRight($this->createTree()); return $node; } } //返回二叉树叶子结点的个数 public function getLeafCount(){ $this->figureLeafCount($this->root); return $this->leafCount; } private function figureLeafCount($node){ if($node == NULL) return false; if($this->checkEmpty($node)){ $this->leafCount ++; }else{ $this->figureLeafCount($node->getLeft()); $this->figureLeafCount($node->getRight()); } } //判断结点是不是叶子结点 private function checkEmpty($node){ if($node->getLeft() == NULL && $node->getRight() == NULL){ return true; } return false; } //返回二叉树深度 public function getDepth(){ return $this->traversDepth($this->root); } //遍历求二叉树深度 public function traversDepth($node){ if($node == NULL){ return 0; } $u = $this->traversDepth($node->getLeft()) + 1; $v = $this->traversDepth($node->getRight()) + 1; return $u > $v ? $u : $v; } //返回遍历结果,以字符串的形式 //$order 按遍历形式返回,前中后 public function getList($order = 'front'){ if($this->root == NULL) return NULL; $nodeList = array(); switch ($order){ case "front": $this->frontList($this->root, $nodeList); break; case "middle": $this->middleList($this->root, $nodeList); break; case "last": $this->lastList($this->root, $nodeList); break; default: $this->frontList($this->root, $nodeList); break; } return implode($nodeList); } //创建线索二叉树 public function createThreadTree(){ $this->headNode = new Node(); $this->preNode = & $this->headNode; $this->headNode->setLTag(0); $this->headNode->setLeft($this->root); $this->headNode->setRTag(1); $this->threadTraverse($this->root); $this->preNode->setRight($this->headNode); $this->preNode->setRTag(1); $this->headNode->setRight($this->preNode); } //线索化二叉树 private function threadTraverse($node){ if($node != NULL){ if($node->getLeft() == NULL){ $node->setLTag(1); $node->setLeft($this->preNode); }else{ $this->threadTraverse($node->getLeft()); } if($this->preNode != $this->headNode && $this->preNode->getRight() == NULL){ $this->preNode->setRTag(1); $this->preNode->setRight($node); } $this->preNode = & $node;//注意传引用 $this->threadTraverse($node->getRight()); } } //从第一个结点遍历中序线索二叉树 public function threadList(){ $arr = array(); for($node = $this->getFirstThreadNode($this->root); $node != $this->headNode; $node = $this->getNextNode($node)){ $arr[] = $node->getData(); } return implode($arr); } //从尾结点反向遍历中序线索二叉树 public function threadListReserv(){ $arr = array(); for($node = $this->headNode->getRight(); $node != $this->headNode; $node = $this->getPreNode($node)){ $arr[] = $node->getData(); } return implode($arr); } //返回某个结点的前驱 public function getPreNode($node){ if($node->getLTag() == 1){ return $node->getLeft(); }else{ return $this->getLastThreadNode($node->getLeft()); } } //返回某个结点的后继 public function getNextNode($node){ if($node->getRTag() == 1){ return $node->getRight(); }else{ return $this->getFirstThreadNode($node->getRight()); } } //返回中序线索二叉树的第一个结点 public function getFirstThreadNode($node){ while($node->getLTag() == 0){ $node = $node->getLeft(); } return $node; } //返回中序线索二叉树的最后一个结点 public function getLastThreadNode($node){ while($node->getRTag() == 0){ $node = $node->getRight(); } return $node; } //前序遍历 private function frontList($node, & $nodeList){ if($node !== NULL){ $nodeList[] = $node->getData(); $this->frontList($node->getLeft(), $nodeList); $this->frontList($node->getRight(), $nodeList); } } //中序遍历 private function middleList($node, & $nodeList){ if($node != NULL){ $this->middleList($node->getLeft(), $nodeList); $nodeList[] = $node->getData(); $this->middleList($node->getRight(), $nodeList); } } //后序遍历 private function lastList($node, & $nodeList){ if($node != NULL){ $this->lastList($node->getLeft(), $nodeList); $this->lastList($node->getRight(), $nodeList); $nodeList[] = $node->getData(); } } public function getData(){ return $this->data; } public function getRoot(){ return $this->root; } } ?>
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この記事で述べたことが、PHP プログラミングに役立つすべての人に役立つことを願っています。
上記では、クルー バイナリ ツリーとバイナリ ツリー トラバーサルを含む、PHP で実装されているクルー バイナリ ツリーとバイナリ ツリー トラバーサル メソッドの詳細な説明を紹介しました。PHP チュートリアルに興味のある友人の役に立てば幸いです。

PHPでは、特性は方法が必要な状況に適していますが、継承には適していません。 1)特性により、クラスの多重化方法が複数の継承の複雑さを回避できます。 2)特性を使用する場合、メソッドの競合に注意を払う必要があります。メソッドの競合は、代替およびキーワードとして解決できます。 3)パフォーマンスを最適化し、コードメンテナビリティを改善するために、特性の過剰使用を避け、その単一の責任を維持する必要があります。

依存関係噴射コンテナ(DIC)は、PHPプロジェクトで使用するオブジェクト依存関係を管理および提供するツールです。 DICの主な利点には、次のものが含まれます。1。デカップリング、コンポーネントの独立したもの、およびコードの保守とテストが簡単です。 2。柔軟性、依存関係を交換または変更しやすい。 3.テスト可能性、単体テストのために模擬オブジェクトを注入するのに便利です。

SplfixedArrayは、PHPの固定サイズの配列であり、高性能と低いメモリの使用が必要なシナリオに適しています。 1)動的調整によって引き起こされるオーバーヘッドを回避するために、作成時にサイズを指定する必要があります。 2)C言語アレイに基づいて、メモリと高速アクセス速度を直接動作させます。 3)大規模なデータ処理とメモリに敏感な環境に適していますが、サイズが固定されているため、注意して使用する必要があります。

PHPは、$ \ _ファイル変数を介してファイルのアップロードを処理します。セキュリティを確保するための方法には次のものが含まれます。1。アップロードエラー、2。ファイルの種類とサイズを確認する、3。ファイル上書きを防ぐ、4。ファイルを永続的なストレージの場所に移動します。

JavaScriptでは、nullcoalescingoperator(??)およびnullcoalescingsignmentoperator(?? =)を使用できます。 1.??最初の非潜水金または非未定されたオペランドを返します。 2.??これらの演算子は、コードロジックを簡素化し、読みやすさとパフォーマンスを向上させます。

XSS攻撃を防ぎ、リソースのロードを制限し、ウェブサイトのセキュリティを改善できるため、CSPは重要です。 1.CSPはHTTP応答ヘッダーの一部であり、厳格なポリシーを通じて悪意のある行動を制限します。 2。基本的な使用法は、同じ起源からのロードリソースのみを許可することです。 3.高度な使用法は、特定のドメイン名がスクリプトやスタイルをロードできるようにするなど、より微調整された戦略を設定できます。 4。CSPポリシーをデバッグおよび最適化するには、コンテンツセキュリティポリシーレポートのみのヘッダーを使用します。

HTTPリクエストメソッドには、それぞれリソースを取得、送信、更新、削除するために使用されるGET、POST、PUT、および削除が含まれます。 1. GETメソッドは、リソースを取得するために使用され、読み取り操作に適しています。 2. POSTメソッドはデータの送信に使用され、新しいリソースを作成するためによく使用されます。 3. PUTメソッドは、リソースの更新に使用され、完全な更新に適しています。 4.削除メソッドは、リソースの削除に使用され、削除操作に適しています。

HTTPSは、HTTPに基づいてセキュリティレイヤーを追加するプロトコルであり、主に暗号化されたデータを介してユーザーのプライバシーとデータセキュリティを保護します。その作業原則には、TLSの握手、証明書の確認、暗号化された通信が含まれます。 HTTPSを実装する場合、証明書管理、パフォーマンスへの影響、および混合コンテンツの問題に注意を払う必要があります。


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