如何使用文本文件中的值来构建树结构?
积累知识,胜过积蓄金银!毕竟在Golang开发的过程中,会遇到各种各样的问题,往往都是一些细节知识点还没有掌握好而导致的,因此基础知识点的积累是很重要的。下面本文《如何使用文本文件中的值来构建树结构?》,就带大家讲解一下知识点,若是你对本文感兴趣,或者是想搞懂其中某个知识点,就请你继续往下看吧~
我正在尝试使用 go 实现 dfs(深度优先搜索)算法,但我的实际代码需要逐个节点添加来手动构建树。我想读取一个文本文件,其中包含以下数据(示例):
75 95 64 17 47 82 18 35 87 10 20 04 83 47 65
并用这些值构建树。根值为 75,左为 95,右为 64,依此类推。
这是我的完整代码:
// Package main implements the DFS algorithm package main import ( "bufio" "flag" "fmt" "log" "os" "strconv" "strings" "sync" ) // Node handle all the tree data type Node struct { Data interface {} Left *Node Right *Node } // NewNode creates a new node to the tree func NewNode(data interface{}) *Node { node := new(Node) node.Data = data node.Left = nil node.Right = nil return node } // FillNodes create all the nodes based on each value on file func FillNodes(lines *[][]string) { nodes := *lines rootInt, _ := strconv.Atoi(nodes[0][0]) root := NewNode(rootInt) // add the values here wg.Add(1) go root.DFS() wg.Wait() } // ProcessNode checks and print the actual node func (n *Node) ProcessNode() { defer wg.Done() var hello []int for i := 0; i < 10000; i++ { hello = append(hello, i) } fmt.Printf("Node %v\n", n.Data) } // DFS calls itself on each node func (n *Node) DFS() { defer wg.Done() if n == nil { return } wg.Add(1) go n.Left.DFS() wg.Add(1) go n.ProcessNode() wg.Add(1) go n.Right.DFS() } // CheckError handle erros check func CheckError(err error) { if err != nil { log.Fatal(err) } } // OpenFile handle reading data from a text file func OpenFile() [][]string { var lines [][]string ftpr := flag.String("fpath", "pyramid2.txt", "./pyramid2.txt") flag.Parse() f, err := os.Open(*ftpr) CheckError(err) defer func() { if err := f.Close(); err != nil { log.Fatal(err) } }() s := bufio.NewScanner(f) for s.Scan() { line := strings.Fields(s.Text()) lines = append(lines, line) } err = s.Err() CheckError(err) return lines } var wg sync.WaitGroup // Main creates the tree and call DFS func main() { nodes := OpenFile() FillNodes(&nodes) }
对此可能的解决方案是什么?另外,我如何以简单的方式将所有这些字符串转换为 int?
解决方案
这是创建树的方法(未测试):
func FillLevel(parents []*Node, level []string) (children []*Node, err error){ if len(parents) + 1 != len(level) { return nil, errors.New("params size not OK") } for i, p := range parents { leftVal, err := strconv.Atoi(level[i]) rightVal, err := strconv.Atoi(level[i+1]) if err != nil { return nil, err } p.Left = NewNode(leftVal) p.Right = NewNode(rightVal) children = append(children, p.Left) if i == len(parents) - 1 { children = append(children, p.Right) } } return children, nil } func FillNodes(lines *[][]string) (*Node, error){ nodes := *lines rootInt, _ := strconv.Atoi(nodes[0][0]) root := NewNode(rootInt) // add the values here parents := []*Node{root} for _, level := range nodes[1:] { parents, _ = FillLevel(parents, level) } return root, nil } func main() { nodes := OpenFile() r, _ := FillNodes(&nodes) wg.Add(1) r.DFS() wg.Wait() }
如果这是用于生产,我的建议是 tdd,并正确处理所有错误并决定您的软件应该如何处理每个错误。您还可以编写一些基准测试,然后使用 goroutine 优化算法(如果适用)
按照你现在的做法,没有 goroutine 会更好: 想象一下,你有一棵巨大的树,有 1m 个节点,dfs 函数将递归启动 1m 个 goroutine,每个 goroutine 都有内存和 cpu 额外成本,但没有做太多事情来证明它的合理性。您需要一种更好的方法来将工作分配到更少的 goroutine 上,每个 goroutine 可能有 10000 个节点。
我强烈建议你编写一个没有 goroutine 的版本,研究它的复杂性,编写基准测试来验证预期的复杂性。一旦你有了这个,就开始寻找引入 goroutine 的策略,并验证它比你已有的更高效。
本篇关于《如何使用文本文件中的值来构建树结构?》的介绍就到此结束啦,但是学无止境,想要了解学习更多关于Golang的相关知识,请关注golang学习网公众号!

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