invert
на нашем двоичном дереве. Вызов этого метода должен инвертировать текущую древовидную структуру. В идеале мы хотели бы сделать это на месте в линейном времени. То есть мы только посещаем каждый узел один раз, и мы изменяем существующую древовидную структуру, когда мы идем, без использования дополнительной памяти. Удачи! BinarySearchTree
.
testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() }; return (typeof test == "object")})(), "The BinarySearchTree
data structure exists.");'
- text: Двоичное дерево поиска имеет метод invert
.
testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; return (typeof test.invert == "function")})(), "The binary search tree has a method called invert
.");'
- text: Метод invert
корректно инвертирует древовидную структуру.
testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.invert !== "function") { return false; }; test.add(4); test.add(1); test.add(7); test.add(87); test.add(34); test.add(45); test.add(73); test.add(8); test.invert(); return test.inorder().join("") == "877345348741"; })(), "The invert
method correctly inverts the tree structure.");'
- text: Инвертирование пустого дерева возвращает null
.
testString: 'assert((function() { var test = false; if (typeof BinarySearchTree !== "undefined") { test = new BinarySearchTree() } else { return false; }; if (typeof test.invert !== "function") { return false; }; return (test.invert() == null); })(), "Inverting an empty tree returns null
.");'
```