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 +1,9 @@
add_executable(bubble_sort bubble_sort.c)
add_executable(insertion_sort insertion_sort.c)
add_executable(quick_sort quick_sort.c)
add_executable(counting_sort counting_sort.c)
add_executable(radix_sort radix_sort.c)
add_executable(merge_sort merge_sort.c)
add_executable(heap_sort heap_sort.c)
add_executable(bucket_sort bucket_sort.c)
add_executable(selection_sort selection_sort.c)
+61
View File
@@ -0,0 +1,61 @@
/**
* File: bubble_sort.c
* Created Time: 2022-12-26
* Author: Listening (https://github.com/L-Super)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Пузырьковая сортировка */
void bubbleSort(int nums[], int size) {
// Внешний цикл: неотсортированный диапазон [0, i]
for (int i = size - 1; i > 0; i--) {
// Внутренний цикл: переместить максимальный элемент неотсортированного диапазона [0, i] в его правый конец
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
int temp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = temp;
}
}
}
}
/* Пузырьковая сортировка (оптимизация флагом) */
void bubbleSortWithFlag(int nums[], int size) {
// Внешний цикл: неотсортированный диапазон [0, i]
for (int i = size - 1; i > 0; i--) {
bool flag = false;
// Внутренний цикл: переместить максимальный элемент неотсортированного диапазона [0, i] в его правый конец
for (int j = 0; j < i; j++) {
if (nums[j] > nums[j + 1]) {
int temp = nums[j];
nums[j] = nums[j + 1];
nums[j + 1] = temp;
flag = true;
}
}
if (!flag)
break;
}
}
/* Driver Code */
int main() {
int nums[6] = {4, 1, 3, 1, 5, 2};
printf("После пузырьковой сортировки: ");
bubbleSort(nums, 6);
for (int i = 0; i < 6; i++) {
printf("%d ", nums[i]);
}
int nums1[6] = {4, 1, 3, 1, 5, 2};
printf("\nПосле оптимизированной пузырьковой сортировки: ");
bubbleSortWithFlag(nums1, 6);
for (int i = 0; i < 6; i++) {
printf("%d ", nums1[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}
+57
View File
@@ -0,0 +1,57 @@
/**
* File: bucket_sort.c
* Created Time: 2023-05-30
* Author: Gonglja (glj0@outlook.com)
*/
#include "../utils/common.h"
#define SIZE 10
/* Функция сравнения для qsort */
int compare(const void *a, const void *b) {
float fa = *(const float *)a;
float fb = *(const float *)b;
return (fa > fb) - (fa < fb);
}
/* Сортировка корзинами */
void bucketSort(float nums[], int n) {
int k = n / 2; // Инициализировать k = n/2 корзин
int *sizes = malloc(k * sizeof(int)); // Записать размер каждой корзины
float **buckets = malloc(k * sizeof(float *)); // Массив динамических массивов (корзины)
// Предварительно выделить достаточно места для каждой корзины
for (int i = 0; i < k; ++i) {
buckets[i] = (float *)malloc(n * sizeof(float));
sizes[i] = 0;
}
// 1. Распределить элементы массива по корзинам
for (int i = 0; i < n; ++i) {
int idx = (int)(nums[i] * k);
buckets[idx][sizes[idx]++] = nums[i];
}
// 2. Выполнить сортировку внутри каждой корзины
for (int i = 0; i < k; ++i) {
qsort(buckets[i], sizes[i], sizeof(float), compare);
}
// 3. Объединить отсортированные корзины
int idx = 0;
for (int i = 0; i < k; ++i) {
for (int j = 0; j < sizes[i]; ++j) {
nums[idx++] = buckets[i][j];
}
// Освободить память
free(buckets[i]);
}
}
/* Driver Code */
int main() {
// Пусть входные данные — числа с плавающей точкой из диапазона [0, 1)
float nums[SIZE] = {0.49f, 0.96f, 0.82f, 0.09f, 0.57f, 0.43f, 0.91f, 0.75f, 0.15f, 0.37f};
bucketSort(nums, SIZE);
printf("После сортировки корзинами nums = ");
printArrayFloat(nums, SIZE);
return 0;
}
@@ -0,0 +1,87 @@
/**
* File: counting_sort.c
* Created Time: 2023-03-20
* Author: Reanon (793584285@qq.com), Guanngxu (446678850@qq.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Сортировка подсчетом */
// Простая реализация, не подходит для сортировки объектов
void countingSortNaive(int nums[], int size) {
// 1. Найти максимальный элемент массива m
int m = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (nums[i] > m) {
m = nums[i];
}
}
// 2. Подсчитать число появлений каждой цифры
// counter[num] обозначает число появлений num
int *counter = calloc(m + 1, sizeof(int));
for (int i = 0; i < size; i++) {
counter[nums[i]]++;
}
// 3. Обойти counter и заполнить исходный массив nums элементами
int i = 0;
for (int num = 0; num < m + 1; num++) {
for (int j = 0; j < counter[num]; j++, i++) {
nums[i] = num;
}
}
// 4. Освободить память
free(counter);
}
/* Сортировка подсчетом */
// Полная реализация, позволяет сортировать объекты и является стабильной сортировкой
void countingSort(int nums[], int size) {
// 1. Найти максимальный элемент массива m
int m = 0;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (nums[i] > m) {
m = nums[i];
}
}
// 2. Подсчитать число появлений каждой цифры
// counter[num] обозначает число появлений num
int *counter = calloc(m, sizeof(int));
for (int i = 0; i < size; i++) {
counter[nums[i]]++;
}
// 3. Вычислить префиксные суммы counter и преобразовать «число появлений» в «конечный индекс»
// То есть counter[num]-1 — это индекс последнего появления num в res
for (int i = 0; i < m; i++) {
counter[i + 1] += counter[i];
}
// 4. Обойти nums в обратном порядке и поместить элементы в результирующий массив res
// Инициализировать массив res для хранения результата
int *res = malloc(sizeof(int) * size);
for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
int num = nums[i];
res[counter[num] - 1] = num; // Поместить num по соответствующему индексу
counter[num]--; // Уменьшить префиксную сумму на 1, чтобы получить индекс следующего размещения num
}
// Перезаписать исходный массив nums массивом результата res
memcpy(nums, res, size * sizeof(int));
// 5. Освободить память
free(res);
free(counter);
}
/* Driver Code */
int main() {
int nums[] = {1, 0, 1, 2, 0, 4, 0, 2, 2, 4};
int size = sizeof(nums) / sizeof(int);
countingSortNaive(nums, size);
printf("После сортировки подсчетом (объекты не поддерживаются) nums = ");
printArray(nums, size);
int nums1[] = {1, 0, 1, 2, 0, 4, 0, 2, 2, 4};
int size1 = sizeof(nums1) / sizeof(int);
countingSort(nums1, size1);
printf("После сортировки подсчетом nums1 = ");
printArray(nums1, size1);
return 0;
}
+60
View File
@@ -0,0 +1,60 @@
/**
* File: heap_sort.c
* Created Time: 2023-05-30
* Author: Gonglja (glj0@outlook.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Длина кучи равна n; начиная с узла i, выполнить просеивание сверху вниз */
void siftDown(int nums[], int n, int i) {
while (1) {
// Определить узел с максимальным значением среди i, l и r и обозначить его как ma
int l = 2 * i + 1;
int r = 2 * i + 2;
int ma = i;
if (l < n && nums[l] > nums[ma])
ma = l;
if (r < n && nums[r] > nums[ma])
ma = r;
// Если узел i уже максимален или индексы l и r вне границ, дальнейшее просеивание не требуется, выйти
if (ma == i) {
break;
}
// Поменять два узла местами
int temp = nums[i];
nums[i] = nums[ma];
nums[ma] = temp;
// Циклическое просеивание вниз
i = ma;
}
}
/* Сортировка кучей */
void heapSort(int nums[], int n) {
// Построение кучи: выполнить heapify для всех узлов, кроме листовых
for (int i = n / 2 - 1; i >= 0; --i) {
siftDown(nums, n, i);
}
// Извлекать максимальный элемент из кучи в течение n-1 итераций
for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
// Поменять корневой узел с самым правым листом местами (поменять первый и последний элементы)
int tmp = nums[0];
nums[0] = nums[i];
nums[i] = tmp;
// Начиная с корневого узла, выполнить просеивание сверху вниз
siftDown(nums, i, 0);
}
}
/* Driver Code */
int main() {
int nums[] = {4, 1, 3, 1, 5, 2};
int n = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
heapSort(nums, n);
printf("После сортировки кучей nums = ");
printArray(nums, n);
return 0;
}
@@ -0,0 +1,36 @@
/**
* File: insertion_sort.c
* Created Time: 2022-12-29
* Author: Listening (https://github.com/L-Super)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Сортировка вставками */
void insertionSort(int nums[], int size) {
// Внешний цикл: отсортированный диапазон [0, i-1]
for (int i = 1; i < size; i++) {
int base = nums[i], j = i - 1;
// Внутренний цикл: вставить base в правильную позицию отсортированного диапазона [0, i-1]
while (j >= 0 && nums[j] > base) {
// Сдвинуть nums[j] на одну позицию вправо
nums[j + 1] = nums[j];
j--;
}
// Поместить base в правильную позицию
nums[j + 1] = base;
}
}
/* Driver Code */
int main() {
int nums[] = {4, 1, 3, 1, 5, 2};
insertionSort(nums, 6);
printf("После сортировки вставками nums = ");
for (int i = 0; i < 6; i++) {
printf("%d ", nums[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}
+63
View File
@@ -0,0 +1,63 @@
/**
* File: merge_sort.c
* Created Time: 2022-03-21
* Author: Guanngxu (446678850@qq.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Объединить левый и правый подмассивы */
void merge(int *nums, int left, int mid, int right) {
// Диапазон левого подмассива: [left, mid], диапазон правого подмассива: [mid+1, right]
// Создать временный массив tmp для хранения результата слияния
int tmpSize = right - left + 1;
int *tmp = (int *)malloc(tmpSize * sizeof(int));
// Инициализировать начальные индексы левого и правого подмассивов
int i = left, j = mid + 1, k = 0;
// Пока в левом и правом подмассивах еще есть элементы, сравнивать их и копировать меньший во временный массив
while (i <= mid && j <= right) {
if (nums[i] <= nums[j]) {
tmp[k++] = nums[i++];
} else {
tmp[k++] = nums[j++];
}
}
// Скопировать оставшиеся элементы левого и правого подмассивов во временный массив
while (i <= mid) {
tmp[k++] = nums[i++];
}
while (j <= right) {
tmp[k++] = nums[j++];
}
// Скопировать элементы временного массива tmp обратно в соответствующий диапазон исходного массива nums
for (k = 0; k < tmpSize; ++k) {
nums[left + k] = tmp[k];
}
// Освободить память
free(tmp);
}
/* Сортировка слиянием */
void mergeSort(int *nums, int left, int right) {
// Условие завершения
if (left >= right)
return; // Завершить рекурсию, когда длина подмассива равна 1
// Этап разбиения
int mid = left + (right - left) / 2; // Вычислить середину
mergeSort(nums, left, mid); // Рекурсивно обработать левый подмассив
mergeSort(nums, mid + 1, right); // Рекурсивно обработать правый подмассив
// Этап слияния
merge(nums, left, mid, right);
}
/* Driver Code */
int main() {
/* Сортировка слиянием */
int nums[] = {7, 3, 2, 6, 0, 1, 5, 4};
int size = sizeof(nums) / sizeof(int);
mergeSort(nums, 0, size - 1);
printf("После сортировки слиянием nums = ");
printArray(nums, size);
return 0;
}
+137
View File
@@ -0,0 +1,137 @@
/**
* File: quick_sort.c
* Created Time: 2023-01-18
* Author: Reanon (793584285@qq.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Обмен элементов */
void swap(int nums[], int i, int j) {
int tmp = nums[i];
nums[i] = nums[j];
nums[j] = tmp;
}
/* Разбиение с опорными указателями */
int partition(int nums[], int left, int right) {
// Взять nums[left] в качестве опорного элемента
int i = left, j = right;
while (i < j) {
while (i < j && nums[j] >= nums[left]) {
j--; // Идти справа налево в поисках первого элемента меньше опорного
}
while (i < j && nums[i] <= nums[left]) {
i++; // Идти слева направо в поисках первого элемента больше опорного
}
// Поменять эти два элемента местами
swap(nums, i, j);
}
// Переместить опорный элемент на границу двух подмассивов
swap(nums, i, left);
// Вернуть индекс опорного элемента
return i;
}
/* Быстрая сортировка */
void quickSort(int nums[], int left, int right) {
// Завершить рекурсию, когда длина подмассива равна 1
if (left >= right) {
return;
}
// Разбиение с опорными указателями
int pivot = partition(nums, left, right);
// Рекурсивно обработать левый и правый подмассивы
quickSort(nums, left, pivot - 1);
quickSort(nums, pivot + 1, right);
}
// Ниже приведена быстрая сортировка с оптимизацией медианой
/* Выбрать медиану из трех кандидатов */
int medianThree(int nums[], int left, int mid, int right) {
int l = nums[left], m = nums[mid], r = nums[right];
if ((l <= m && m <= r) || (r <= m && m <= l))
return mid; // m находится между l и r
if ((m <= l && l <= r) || (r <= l && l <= m))
return left; // l находится между m и r
return right;
}
/* Разбиение с опорными указателями (медиана трех) */
int partitionMedian(int nums[], int left, int right) {
// Выбрать медиану из трех кандидатов
int med = medianThree(nums, left, (left + right) / 2, right);
// Переместить медиану в крайний левый элемент массива
swap(nums, left, med);
// Взять nums[left] в качестве опорного элемента
int i = left, j = right;
while (i < j) {
while (i < j && nums[j] >= nums[left])
j--; // Идти справа налево в поисках первого элемента меньше опорного
while (i < j && nums[i] <= nums[left])
i++; // Идти слева направо в поисках первого элемента больше опорного
swap(nums, i, j); // Поменять эти два элемента местами
}
swap(nums, i, left); // Переместить опорный элемент на границу двух подмассивов
return i; // Вернуть индекс опорного элемента
}
/* Быстрая сортировка (медиана трех) */
void quickSortMedian(int nums[], int left, int right) {
// Завершить рекурсию, когда длина подмассива равна 1
if (left >= right)
return;
// Разбиение с опорными указателями
int pivot = partitionMedian(nums, left, right);
// Рекурсивно обработать левый и правый подмассивы
quickSortMedian(nums, left, pivot - 1);
quickSortMedian(nums, pivot + 1, right);
}
// Ниже приведена быстрая сортировка с оптимизацией глубины рекурсии
/* Быстрая сортировка (оптимизация глубины рекурсии) */
void quickSortTailCall(int nums[], int left, int right) {
// Завершить, когда длина подмассива равна 1
while (left < right) {
// Операция разбиения с опорными указателями
int pivot = partition(nums, left, right);
// Выполнить быструю сортировку для более короткого из двух подмассивов
if (pivot - left < right - pivot) {
// Рекурсивно отсортировать левый подмассив
quickSortTailCall(nums, left, pivot - 1);
// Оставшийся неотсортированный диапазон: [pivot + 1, right]
left = pivot + 1;
} else {
// Рекурсивно отсортировать правый подмассив
quickSortTailCall(nums, pivot + 1, right);
// Оставшийся неотсортированный диапазон: [left, pivot - 1]
right = pivot - 1;
}
}
}
/* Driver Code */
int main() {
/* Быстрая сортировка */
int nums[] = {2, 4, 1, 0, 3, 5};
int size = sizeof(nums) / sizeof(int);
quickSort(nums, 0, size - 1);
printf("После быстрой сортировки nums = ");
printArray(nums, size);
/* Быстрая сортировка (оптимизация медианным опорным элементом) */
int nums1[] = {2, 4, 1, 0, 3, 5};
quickSortMedian(nums1, 0, size - 1);
printf("После быстрой сортировки (оптимизация медианным опорным элементом) nums = ");
printArray(nums1, size);
/* Быстрая сортировка (оптимизация глубины рекурсии) */
int nums2[] = {2, 4, 1, 0, 3, 5};
quickSortTailCall(nums2, 0, size - 1);
printf("После быстрой сортировки (оптимизация глубины рекурсии) nums = ");
printArray(nums1, size);
return 0;
}
+75
View File
@@ -0,0 +1,75 @@
/**
* File: radix_sort.c
* Created Time: 2023-01-18
* Author: Reanon (793584285@qq.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Получить k-й разряд элемента num, где exp = 10^(k-1) */
int digit(int num, int exp) {
// Передача exp вместо k позволяет избежать повторного дорогостоящего вычисления степени
return (num / exp) % 10;
}
/* Сортировка подсчетом (сортировка по k-му разряду nums) */
void countingSortDigit(int nums[], int size, int exp) {
// Разряды десятичной системы лежат в диапазоне 0~9, поэтому нужен массив корзин длины 10
int *counter = (int *)malloc((sizeof(int) * 10));
memset(counter, 0, sizeof(int) * 10); // Инициализировать нулем для последующего освобождения памяти
// Подсчитать число появлений каждой цифры от 0 до 9
for (int i = 0; i < size; i++) {
// Получить k-й разряд nums[i], обозначив его как d
int d = digit(nums[i], exp);
// Подсчитать число появлений цифры d
counter[d]++;
}
// Вычислить префиксные суммы и преобразовать «число появлений» в «индекс массива»
for (int i = 1; i < 10; i++) {
counter[i] += counter[i - 1];
}
// Выполняя обратный проход, заполнить res элементами по статистике в корзинах
int *res = (int *)malloc(sizeof(int) * size);
for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
int d = digit(nums[i], exp);
int j = counter[d] - 1; // Получить индекс j цифры d в массиве
res[j] = nums[i]; // Поместить текущий элемент по индексу j
counter[d]--; // Уменьшить количество d на 1
}
// Перезаписать исходный массив nums результатом
for (int i = 0; i < size; i++) {
nums[i] = res[i];
}
// Освободить память
free(res);
free(counter);
}
/* Поразрядная сортировка */
void radixSort(int nums[], int size) {
// Получить максимальный элемент массива, чтобы определить максимальное число разрядов
int max = INT32_MIN;
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (nums[i] > max) {
max = nums[i];
}
}
// Проходить разряды от младшего к старшему
for (int exp = 1; max >= exp; exp *= 10)
// Выполнить сортировку подсчетом по k-му разряду элементов массива
// k = 1 -> exp = 1
// k = 2 -> exp = 10
// то есть exp = 10^(k-1)
countingSortDigit(nums, size, exp);
}
/* Driver Code */
int main() {
// Поразрядная сортировка
int nums[] = {10546151, 35663510, 42865989, 34862445, 81883077,
88906420, 72429244, 30524779, 82060337, 63832996};
int size = sizeof(nums) / sizeof(int);
radixSort(nums, size);
printf("После поразрядной сортировки nums = ");
printArray(nums, size);
}
@@ -0,0 +1,37 @@
/**
* File: selection_sort.c
* Created Time: 2023-05-31
* Author: Gonglja (glj0@outlook.com)
*/
#include "../utils/common.h"
/* Сортировка выбором */
void selectionSort(int nums[], int n) {
// Внешний цикл: неотсортированный диапазон [i, n-1]
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
// Внутренний цикл: найти минимальный элемент в неотсортированном диапазоне
int k = i;
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
if (nums[j] < nums[k])
k = j; // Записать индекс минимального элемента
}
// Поменять этот минимальный элемент местами с первым элементом неотсортированного диапазона
int temp = nums[i];
nums[i] = nums[k];
nums[k] = temp;
}
}
/* Driver Code */
int main() {
int nums[] = {4, 1, 3, 1, 5, 2};
int n = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
selectionSort(nums, n);
printf("После сортировки выбором nums = ");
printArray(nums, n);
return 0;
}