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 +1,46 @@
/**
* File: binary_search_recur.cs
* Created Time: 2023-07-18
* Author: hpstory (hpstory1024@163.com)
*/
namespace hello_algo.chapter_divide_and_conquer;
public class binary_search_recur {
/* 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 n = nums.Length;
// Решить задачу f(0, n-1)
return DFS(nums, target, 0, n - 1);
}
[Test]
public void Test() {
int target = 6;
int[] nums = [1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35];
// Бинарный поиск (двусторонне замкнутый интервал)
int index = BinarySearch(nums, target);
Console.WriteLine("Индекс целевого элемента 6 = " + index);
}
}
@@ -0,0 +1,49 @@
/**
* File: build_tree.cs
* Created Time: 2023-07-18
* Author: hpstory (hpstory1024@163.com)
*/
namespace hello_algo.chapter_divide_and_conquer;
public class build_tree {
/* Построить двоичное дерево: разделяй и властвуй */
TreeNode? DFS(int[] preorder, Dictionary<int, int> inorderMap, int i, int l, int r) {
// Завершить при пустом диапазоне поддерева
if (r - l < 0)
return null;
// Инициализировать корневой узел
TreeNode root = new(preorder[i]);
// 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);
// Подзадача: построить правое поддерево
root.right = DFS(preorder, inorderMap, i + 1 + m - l, m + 1, r);
// Вернуть корневой узел
return root;
}
/* Построить двоичное дерево */
TreeNode? BuildTree(int[] preorder, int[] inorder) {
// Инициализировать хеш-таблицу для хранения соответствия элементов inorder их индексам
Dictionary<int, int> inorderMap = [];
for (int i = 0; i < inorder.Length; i++) {
inorderMap.TryAdd(inorder[i], i);
}
TreeNode? root = DFS(preorder, inorderMap, 0, 0, inorder.Length - 1);
return root;
}
[Test]
public void Test() {
int[] preorder = [3, 9, 2, 1, 7];
int[] inorder = [9, 3, 1, 2, 7];
Console.WriteLine("Предварительный обход = " + string.Join(", ", preorder));
Console.WriteLine("Симметричный обход = " + string.Join(", ", inorder));
TreeNode? root = BuildTree(preorder, inorder);
Console.WriteLine("Построенное двоичное дерево:");
PrintUtil.PrintTree(root);
}
}
@@ -0,0 +1,59 @@
/**
* File: hanota.cs
* Created Time: 2023-07-18
* Author: hpstory (hpstory1024@163.com)
*/
namespace hello_algo.chapter_divide_and_conquer;
public class hanota {
/* Переместить один диск */
void Move(List<int> src, List<int> tar) {
// Снять диск с вершины src
int pan = src[^1];
src.RemoveAt(src.Count - 1);
// Положить диск на вершину tar
tar.Add(pan);
}
/* Решить задачу Ханойской башни f(i) */
void DFS(int i, List<int> src, List<int> buf, List<int> tar) {
// Если в src остался только один диск, сразу переместить его в tar
if (i == 1) {
Move(src, tar);
return;
}
// Подзадача f(i-1): переместить верхние i-1 дисков из src в buf с помощью tar
DFS(i - 1, src, tar, buf);
// Подзадача f(1): переместить оставшийся один диск из src в tar
Move(src, tar);
// Подзадача f(i-1): переместить верхние i-1 дисков из buf в tar с помощью src
DFS(i - 1, buf, src, tar);
}
/* Решить задачу Ханойской башни */
void SolveHanota(List<int> A, List<int> B, List<int> C) {
int n = A.Count;
// Переместить верхние n дисков из A в C с помощью B
DFS(n, A, B, C);
}
[Test]
public void Test() {
// Хвост списка соответствует вершине столбца
List<int> A = [5, 4, 3, 2, 1];
List<int> B = [];
List<int> C = [];
Console.WriteLine("Исходное состояние:");
Console.WriteLine("A = " + string.Join(", ", A));
Console.WriteLine("B = " + string.Join(", ", B));
Console.WriteLine("C = " + string.Join(", ", C));
SolveHanota(A, B, C);
Console.WriteLine("После завершения перемещения дисков:");
Console.WriteLine("A = " + string.Join(", ", A));
Console.WriteLine("B = " + string.Join(", ", B));
Console.WriteLine("C = " + string.Join(", ", C));
}
}