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 +1,49 @@
/**
* File: binary_search_recur.kt
* Created Time: 2024-01-25
* Author: curtishd (1023632660@qq.com)
*/
package chapter_divide_and_conquer.binary_search_recur
/* Бинарный поиск: задача f(i, j) */
fun dfs(
nums: IntArray,
target: Int,
i: Int,
j: Int
): Int {
// Если интервал пуст, целевой элемент отсутствует, вернуть -1
if (i > j) {
return -1
}
// Вычислить индекс середины m
val m = (i + j) / 2
return if (nums[m] < target) {
// Рекурсивная подзадача f(m+1, j)
dfs(nums, target, m + 1, j)
} else if (nums[m] > target) {
// Рекурсивная подзадача f(i, m-1)
dfs(nums, target, i, m - 1)
} else {
// Целевой элемент найден, вернуть его индекс
m
}
}
/* Бинарный поиск */
fun binarySearch(nums: IntArray, target: Int): Int {
val n = nums.size
// Решить задачу f(0, n-1)
return dfs(nums, target, 0, n - 1)
}
/* Driver Code */
fun main() {
val target = 6
val nums = intArrayOf(1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35)
// Бинарный поиск (двусторонне замкнутый интервал)
val index = binarySearch(nums, target)
println("Индекс целевого элемента 6 = $index")
}
@@ -0,0 +1,55 @@
/**
* File: build_tree.kt
* Created Time: 2024-01-25
* Author: curtishd (1023632660@qq.com)
*/
package chapter_divide_and_conquer.build_tree
import utils.TreeNode
import utils.printTree
/* Построить двоичное дерево: разделяй и властвуй */
fun dfs(
preorder: IntArray,
inorderMap: Map<Int?, Int?>,
i: Int,
l: Int,
r: Int
): TreeNode? {
// Завершить при пустом диапазоне поддерева
if (r - l < 0) return null
// Инициализировать корневой узел
val root = TreeNode(preorder[i])
// Найти m, чтобы разделить левое и правое поддеревья
val 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 */
fun buildTree(preorder: IntArray, inorder: IntArray): TreeNode? {
// Инициализировать хеш-таблицу для хранения соответствия элементов inorder их индексам
val inorderMap = HashMap<Int?, Int?>()
for (i in inorder.indices) {
inorderMap[inorder[i]] = i
}
val root = dfs(preorder, inorderMap, 0, 0, inorder.size - 1)
return root
}
/* Driver Code */
fun main() {
val preorder = intArrayOf(3, 9, 2, 1, 7)
val inorder = intArrayOf(9, 3, 1, 2, 7)
println("Предварительный обход = ${preorder.contentToString()}")
println("Симметричный обход = ${inorder.contentToString()}")
val root = buildTree(preorder, inorder)
println("Построенное двоичное дерево:")
printTree(root)
}
@@ -0,0 +1,56 @@
/**
* File: hanota.kt
* Created Time: 2024-01-25
* Author: curtishd (1023632660@qq.com)
*/
package chapter_divide_and_conquer.hanota
/* Переместить один диск */
fun move(src: MutableList<Int>, tar: MutableList<Int>) {
// Снять диск с вершины src
val pan = src.removeAt(src.size - 1)
// Положить диск на вершину tar
tar.add(pan)
}
/* Решить задачу Ханойской башни f(i) */
fun dfs(i: Int, src: MutableList<Int>, buf: MutableList<Int>, tar: MutableList<Int>) {
// 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 */
fun solveHanota(A: MutableList<Int>, B: MutableList<Int>, C: MutableList<Int>) {
val n = A.size
// Переместить верхние n дисков из A в C с помощью B
dfs(n, A, B, C)
}
/* Driver Code */
fun main() {
// Хвост списка соответствует вершине столбца
val A = mutableListOf(5, 4, 3, 2, 1)
val B = mutableListOf<Int>()
val C = mutableListOf<Int>()
println("Исходное состояние:")
println("A = $A")
println("B = $B")
println("C = $C")
solveHanota(A, B, C)
println("После завершения перемещения дисков:")
println("A = $A")
println("B = $B")
println("C = $C")
}