JavaScript树结构是非线性数据结构,由含value和children属性的节点对象组成;遍历常用深度优先(DFS)和广度优先(BFS)两种方式,DFS适合纵向深入场景,BFS适合层级处理。

JavaScript 中的树结构是一种非线性的数据结构,由节点(node)组成,每个节点包含数据和指向子节点的引用。最常见的形式是**二叉树**(每个节点最多两个子节点),但实际开发中更常见的是**多叉树**,比如组织架构、菜单列表、DOM 树或嵌套的 JSON 数据。
树结构长什么样?
一个典型的 JavaScript 树节点通常是一个对象,至少包含:
- value(当前节点的数据)
- children(子节点数组,可能为空)
例如:
const tree = {
id: 1,
name: 'CEO',
children: [
{
id: 2,
name: 'CTO',
children: [
{ id: 4, name: 'Frontend Lead', children: [] },
{ id: 5, name: 'Backend Lead', children: [] }
]
},
{
id: 3,
name: 'CFO',
children: []
}
]
};
如何遍历树节点?两种主流方式
遍历树的核心是“访问每个节点一次”,常用方法有深度优先(DFS)和广度优先(BFS),都依赖递归或栈/队列实现。
✅ 深度优先遍历(DFS)——推荐用于大多数场景
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- 从根开始,一路向下走到叶子节点,再回溯处理其他分支
- 代码简洁,天然适合递归
- 适用于查找、路径收集、校验等任务
示例(前序遍历,先处理当前节点):
function traverseDFS(node, callback) {
if (!node) return;
callback(node); // 先执行当前节点逻辑
if (Array.isArray(node.children)) {
node.children.forEach(child => traverseDFS(child, callback));
}
}
// 使用:traverseDFS(tree, node => console.log(node.name));
✅ 广度优先遍历(BFS)——适合按层级处理
- 逐层访问:先根,再所有子节点,再所有孙节点……
- 用队列(数组 + shift/unshift 或 push/shift)实现
- 常用于 UI 渲染层级、计算树高、找最近公共祖先等
示例:
function traverseBFS(root, callback) {
if (!root) return;
const queue = [root];
while (queue.length > 0) {
const node = queue.shift();
callback(node);
if (Array.isArray(node.children)) {
queue.push(...node.children);
}
}
}
实用技巧与注意事项
- 遍历时注意判断
children是否存在且为数组,避免undefined.map报错 - 需要中断遍历(如找到目标就停止)?DFS 可改用返回布尔值控制;BFS 可在 callback 中抛出自定义错误或用标志位
- 想获取路径(从根到当前节点的 ID 列表)?递归时把路径数组作为参数传下去
- 真实项目中(如 React 渲染菜单),常配合
flatMap扁平化树为一维列表,或用 Map 缓存节点快速查找
不复杂但容易忽略
树遍历本质就是「重复处理当前节点 + 递归/迭代处理子节点」。选 DFS 还是 BFS,取决于你要“纵向挖得深”还是“横向扫得宽”。写的时候多加一层空值判断,基本就能稳住大部分业务场景。











