Add ru version (#1865)

* Add Russian docs site baseline

* Add Russian localized codebase

* Polish Russian code wording

* Update ru code translation.

* Update code translation and chapter covers.

* Fix pythontutor extraction.

* Add README and landing page.

* placeholder of profiles

* Use figures of English version

* Remove chapter paperbook
This commit is contained in:
Yudong Jin
2026-03-28 04:24:07 +08:00
committed by GitHub
parent 2ca570cc33
commit 772183705e
1958 changed files with 108186 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,3 @@
add_executable(binary_search_recur binary_search_recur.c)
add_executable(build_tree build_tree.c)
add_executable(hanota hanota.c)
@@ -0,0 +1,47 @@
/**
* File: binary_search_recur.c
* Created Time: 2023-10-01
* Author: Zuoxun (845242523@qq.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Бинарный поиск: задача f(i, j) */
int dfs(int nums[], int target, int i, int j) {
// Если интервал пуст, целевой элемент отсутствует, вернуть -1
if (i > j) {
return -1;
}
// Вычислить индекс середины m
int m = (i + j) / 2;
if (nums[m] < target) {
// Рекурсивная подзадача f(m+1, j)
return dfs(nums, target, m + 1, j);
} else if (nums[m] > target) {
// Рекурсивная подзадача f(i, m-1)
return dfs(nums, target, i, m - 1);
} else {
// Целевой элемент найден, вернуть его индекс
return m;
}
}
/* Бинарный поиск */
int binarySearch(int nums[], int target, int numsSize) {
int n = numsSize;
// Решить задачу f(0, n-1)
return dfs(nums, target, 0, n - 1);
}
/* Driver Code */
int main() {
int target = 6;
int nums[] = {1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35};
int numsSize = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
// Бинарный поиск (двусторонне замкнутый интервал)
int index = binarySearch(nums, target, numsSize);
printf("Индекс целевого элемента 6 = %d\n", index);
return 0;
}
@@ -0,0 +1,61 @@
/**
* File : build_tree.c
* Created Time: 2023-10-16
* Author : lucas (superrat6@gmail.com)
*/
#include "../utils/common.h"
// Предположить, что все элементы меньше 1000
#define MAX_SIZE 1000
/* Построить двоичное дерево: разделяй и властвуй */
TreeNode *dfs(int *preorder, int *inorderMap, int i, int l, int r, int size) {
// Завершить при пустом диапазоне поддерева
if (r - l < 0)
return NULL;
// Инициализировать корневой узел
TreeNode *root = (TreeNode *)malloc(sizeof(TreeNode));
root->val = preorder[i];
root->left = NULL;
root->right = NULL;
// Найти m, чтобы разделить левое и правое поддеревья
int m = inorderMap[preorder[i]];
// Подзадача: построить левое поддерево
root->left = dfs(preorder, inorderMap, i + 1, l, m - 1, size);
// Подзадача: построить правое поддерево
root->right = dfs(preorder, inorderMap, i + 1 + m - l, m + 1, r, size);
// Вернуть корневой узел
return root;
}
/* Построить двоичное дерево */
TreeNode *buildTree(int *preorder, int preorderSize, int *inorder, int inorderSize) {
// Инициализировать хеш-таблицу для хранения соответствия элементов inorder их индексам
int *inorderMap = (int *)malloc(sizeof(int) * MAX_SIZE);
for (int i = 0; i < inorderSize; i++) {
inorderMap[inorder[i]] = i;
}
TreeNode *root = dfs(preorder, inorderMap, 0, 0, inorderSize - 1, inorderSize);
free(inorderMap);
return root;
}
/* Driver Code */
int main() {
int preorder[] = {3, 9, 2, 1, 7};
int inorder[] = {9, 3, 1, 2, 7};
int preorderSize = sizeof(preorder) / sizeof(preorder[0]);
int inorderSize = sizeof(inorder) / sizeof(inorder[0]);
printf("Предварительный обход = ");
printArray(preorder, preorderSize);
printf("Симметричный обход = ");
printArray(inorder, inorderSize);
TreeNode *root = buildTree(preorder, preorderSize, inorder, inorderSize);
printf("Построенное двоичное дерево:\n");
printTree(root);
freeMemoryTree(root);
return 0;
}
@@ -0,0 +1,74 @@
/**
* File: hanota.c
* Created Time: 2023-10-01
* Author: Zuoxun (845242523@qq.com), lucas(superrat6@gmail.com)
*/
#include "../utils/common.h"
// Предположим, что существует не более 1000 перестановок
#define MAX_SIZE 1000
/* Переместить один диск */
void move(int *src, int *srcSize, int *tar, int *tarSize) {
// Снять диск с вершины src
int pan = src[*srcSize - 1];
src[*srcSize - 1] = 0;
(*srcSize)--;
// Положить диск на вершину tar
tar[*tarSize] = pan;
(*tarSize)++;
}
/* Решить задачу Ханойской башни f(i) */
void dfs(int i, int *src, int *srcSize, int *buf, int *bufSize, int *tar, int *tarSize) {
// Если в src остался только один диск, сразу переместить его в tar
if (i == 1) {
move(src, srcSize, tar, tarSize);
return;
}
// Подзадача f(i-1): переместить верхние i-1 дисков из src в buf с помощью tar
dfs(i - 1, src, srcSize, tar, tarSize, buf, bufSize);
// Подзадача f(1): переместить оставшийся один диск из src в tar
move(src, srcSize, tar, tarSize);
// Подзадача f(i-1): переместить верхние i-1 дисков из buf в tar с помощью src
dfs(i - 1, buf, bufSize, src, srcSize, tar, tarSize);
}
/* Решить задачу Ханойской башни */
void solveHanota(int *A, int *ASize, int *B, int *BSize, int *C, int *CSize) {
// Переместить верхние n дисков из A в C с помощью B
dfs(*ASize, A, ASize, B, BSize, C, CSize);
}
/* Driver Code */
int main() {
// Хвост списка соответствует вершине столбца
int a[] = {5, 4, 3, 2, 1};
int b[MAX_SIZE] = {0};
int c[MAX_SIZE] = {0};
int ASize = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
int BSize = 0;
int CSize = 0;
printf("\nНачальное состояние:");
printf("\nA = ");
printArray(a, ASize);
printf("B = ");
printArray(b, BSize);
printf("C = ");
printArray(c, CSize);
solveHanota(a, &ASize, b, &BSize, c, &CSize);
printf("\nПосле завершения перемещения дисков:");
printf("A = ");
printArray(a, ASize);
printf("B = ");
printArray(b, BSize);
printf("C = ");
printArray(c, CSize);
return 0;
}