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 +1,62 @@
/**
* File: binary_search.swift
* Created Time: 2023-01-28
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
/* Бинарный поиск (двусторонне замкнутый интервал) */
func binarySearch(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать двусторонне замкнутый интервал [0, n-1], то есть i и j указывают на первый и последний элементы массива соответственно
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex - 1
// Цикл завершается, когда диапазон поиска пуст (при i > j диапазон пуст)
while i <= j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target { // Это означает, что target находится в интервале [m+1, j]
i = m + 1
} else if nums[m] > target { // Это означает, что target находится в интервале [i, m-1]
j = m - 1
} else { // Целевой элемент найден, вернуть его индекс
return m
}
}
// Целевой элемент не найден, вернуть -1
return -1
}
/* Бинарный поиск (лево замкнутый, право открытый интервал) */
func binarySearchLCRO(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать лево замкнутый, право открытый интервал [0, n), то есть i и j указывают на первый элемент массива и позицию сразу за последним элементом соответственно
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex
// Цикл завершается, когда диапазон поиска пуст (при i = j диапазон пуст)
while i < j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target { // Это означает, что target находится в интервале [m+1, j)
i = m + 1
} else if nums[m] > target { // Это означает, что target находится в интервале [i, m)
j = m
} else { // Целевой элемент найден, вернуть его индекс
return m
}
}
// Целевой элемент не найден, вернуть -1
return -1
}
@main
enum BinarySearch {
/* Driver Code */
static func main() {
let target = 6
let nums = [1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35]
/* Бинарный поиск (двусторонне замкнутый интервал) */
var index = binarySearch(nums: nums, target: target)
print("Индекс целевого элемента 6 = \(index)")
/* Бинарный поиск (лево замкнутый, право открытый интервал) */
index = binarySearchLCRO(nums: nums, target: target)
print("Индекс целевого элемента 6 = \(index)")
}
}
@@ -0,0 +1,51 @@
/**
* File: binary_search_edge.swift
* Created Time: 2023-08-06
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
import binary_search_insertion_target
/* Бинарный поиск самого левого target */
func binarySearchLeftEdge(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Эквивалентно поиску точки вставки target
let i = binarySearchInsertion(nums: nums, target: target)
// target не найден, вернуть -1
if i == nums.endIndex || nums[i] != target {
return -1
}
// Найти target и вернуть индекс i
return i
}
/* Бинарный поиск самого правого target */
func binarySearchRightEdge(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Преобразовать задачу в поиск самого левого target + 1
let i = binarySearchInsertion(nums: nums, target: target + 1)
// j указывает на самый правый target, а i на первый элемент больше target
let j = i - 1
// target не найден, вернуть -1
if j == -1 || nums[j] != target {
return -1
}
// Найти target и вернуть индекс j
return j
}
@main
enum BinarySearchEdge {
/* Driver Code */
static func main() {
// Массив с повторяющимися элементами
let nums = [1, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 12, 15]
print("\nМассив nums = \(nums)")
// Бинарный поиск левой и правой границы
for target in [6, 7] {
var index = binarySearchLeftEdge(nums: nums, target: target)
print("Индекс самого левого элемента \(target) равен \(index)")
index = binarySearchRightEdge(nums: nums, target: target)
print("Индекс самого правого элемента \(target) равен \(index)")
}
}
}
@@ -0,0 +1,71 @@
/**
* File: binary_search_insertion.swift
* Created Time: 2023-08-06
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
/* Бинарный поиск точки вставки (без повторяющихся элементов) */
func binarySearchInsertionSimple(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать двусторонне замкнутый интервал [0, n-1]
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex - 1
while i <= j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target {
i = m + 1 // target находится в интервале [m+1, j]
} else if nums[m] > target {
j = m - 1 // target находится в интервале [i, m-1]
} else {
return m // Найти target и вернуть точку вставки m
}
}
// target не найден, вернуть точку вставки i
return i
}
/* Бинарный поиск точки вставки (с повторяющимися элементами) */
public func binarySearchInsertion(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать двусторонне замкнутый интервал [0, n-1]
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex - 1
while i <= j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target {
i = m + 1 // target находится в интервале [m+1, j]
} else if nums[m] > target {
j = m - 1 // target находится в интервале [i, m-1]
} else {
j = m - 1 // Первый элемент меньше target находится в интервале [i, m-1]
}
}
// Вернуть точку вставки i
return i
}
#if !TARGET
@main
enum BinarySearchInsertion {
/* Driver Code */
static func main() {
// Массив без повторяющихся элементов
var nums = [1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35]
print("\nМассив nums = \(nums)")
// Бинарный поиск точки вставки
for target in [6, 9] {
let index = binarySearchInsertionSimple(nums: nums, target: target)
print("Индекс позиции вставки элемента \(target) равен \(index)")
}
// Массив с повторяющимися элементами
nums = [1, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 12, 15]
print("\nМассив nums = \(nums)")
// Бинарный поиск точки вставки
for target in [2, 6, 20] {
let index = binarySearchInsertion(nums: nums, target: target)
print("Индекс позиции вставки элемента \(target) равен \(index)")
}
}
}
#endif
@@ -0,0 +1,71 @@
/**
* File: binary_search_insertion.swift
* Created Time: 2023-08-06
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
/* Бинарный поиск точки вставки (без повторяющихся элементов) */
func binarySearchInsertionSimple(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать двусторонне замкнутый интервал [0, n-1]
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex - 1
while i <= j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target {
i = m + 1 // target находится в интервале [m+1, j]
} else if nums[m] > target {
j = m - 1 // target находится в интервале [i, m-1]
} else {
return m // Найти target и вернуть точку вставки m
}
}
// target не найден, вернуть точку вставки i
return i
}
/* Бинарный поиск точки вставки (с повторяющимися элементами) */
public func binarySearchInsertion(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Инициализировать двусторонне замкнутый интервал [0, n-1]
var i = nums.startIndex
var j = nums.endIndex - 1
while i <= j {
let m = i + (j - i) / 2 // Вычислить индекс середины m
if nums[m] < target {
i = m + 1 // target находится в интервале [m+1, j]
} else if nums[m] > target {
j = m - 1 // target находится в интервале [i, m-1]
} else {
j = m - 1 // Первый элемент меньше target находится в интервале [i, m-1]
}
}
// Вернуть точку вставки i
return i
}
#if !TARGET
@main
enum BinarySearchInsertion {
/* Driver Code */
static func main() {
// Массив без повторяющихся элементов
var nums = [1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 35]
print("\nМассив nums = \(nums)")
// Бинарный поиск точки вставки
for target in [6, 9] {
let index = binarySearchInsertionSimple(nums: nums, target: target)
print("Индекс позиции вставки элемента \(target) равен \(index)")
}
// Массив с повторяющимися элементами
nums = [1, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 12, 15]
print("\nМассив nums = \(nums)")
// Бинарный поиск точки вставки
for target in [2, 6, 20] {
let index = binarySearchInsertion(nums: nums, target: target)
print("Индекс позиции вставки элемента \(target) равен \(index)")
}
}
}
#endif
@@ -0,0 +1,50 @@
/**
* File: hashing_search.swift
* Created Time: 2023-01-28
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
import utils
/* Хеш-поиск (массив) */
func hashingSearchArray(map: [Int: Int], target: Int) -> Int {
// key хеш-таблицы: целевой элемент, value: индекс
// Если такого key нет в хеш-таблице, вернуть -1
return map[target, default: -1]
}
/* Хеш-поиск (связный список) */
func hashingSearchLinkedList(map: [Int: ListNode], target: Int) -> ListNode? {
// key хеш-таблицы: значение целевого узла, value: объект узла
// Если такого key нет в хеш-таблице, вернуть null
return map[target]
}
@main
enum HashingSearch {
/* Driver Code */
static func main() {
let target = 3
/* Хеш-поиск (массив) */
let nums = [1, 5, 3, 2, 4, 7, 5, 9, 10, 8]
// Инициализация хеш-таблицы
var map: [Int: Int] = [:]
for i in nums.indices {
map[nums[i]] = i // key: элемент, value: индекс
}
let index = hashingSearchArray(map: map, target: target)
print("Индекс целевого элемента 3 = \(index)")
/* Хеш-поиск (связный список) */
var head = ListNode.arrToLinkedList(arr: nums)
// Инициализация хеш-таблицы
var map1: [Int: ListNode] = [:]
while head != nil {
map1[head!.val] = head! // key: значение узла, value: узел
head = head?.next
}
let node = hashingSearchLinkedList(map: map1, target: target)
print("Объект узла со значением 3 = \(node!)")
}
}
@@ -0,0 +1,53 @@
/**
* File: linear_search.swift
* Created Time: 2023-01-28
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
import utils
/* Линейный поиск (массив) */
func linearSearchArray(nums: [Int], target: Int) -> Int {
// Обход массива
for i in nums.indices {
// Целевой элемент найден, вернуть его индекс
if nums[i] == target {
return i
}
}
// Целевой элемент не найден, вернуть -1
return -1
}
/* Линейный поиск (связный список) */
func linearSearchLinkedList(head: ListNode?, target: Int) -> ListNode? {
var head = head
// Обойти связный список
while head != nil {
// Найти целевой узел и вернуть его
if head?.val == target {
return head
}
head = head?.next
}
// Целевой узел не найден, вернуть null
return nil
}
@main
enum LinearSearch {
/* Driver Code */
static func main() {
let target = 3
/* Выполнить линейный поиск в массиве */
let nums = [1, 5, 3, 2, 4, 7, 5, 9, 10, 8]
let index = linearSearchArray(nums: nums, target: target)
print("Индекс целевого элемента 3 = \(index)")
/* Выполнить линейный поиск в связном списке */
let head = ListNode.arrToLinkedList(arr: nums)
let node = linearSearchLinkedList(head: head, target: target)
print("Объект узла со значением 3 = \(node!)")
}
}
@@ -0,0 +1,49 @@
/**
* File: two_sum.swift
* Created Time: 2023-01-03
* Author: nuomi1 (nuomi1@qq.com)
*/
/* Метод 1: полный перебор */
func twoSumBruteForce(nums: [Int], target: Int) -> [Int] {
// Два вложенных цикла, временная сложность O(n^2)
for i in nums.indices.dropLast() {
for j in nums.indices.dropFirst(i + 1) {
if nums[i] + nums[j] == target {
return [i, j]
}
}
}
return [0]
}
/* Метод 2: вспомогательная хеш-таблица */
func twoSumHashTable(nums: [Int], target: Int) -> [Int] {
// Вспомогательная хеш-таблица, пространственная сложность O(n)
var dic: [Int: Int] = [:]
// Один цикл, временная сложность O(n)
for i in nums.indices {
if let j = dic[target - nums[i]] {
return [j, i]
}
dic[nums[i]] = i
}
return [0]
}
@main
enum LeetcodeTwoSum {
/* Driver Code */
static func main() {
// ======= Test Case =======
let nums = [2, 7, 11, 15]
let target = 13
// ====== Основной код ======
// Метод 1
var res = twoSumBruteForce(nums: nums, target: target)
print("Результат метода 1 res = \(res)")
// Метод 2
res = twoSumHashTable(nums: nums, target: target)
print("Результат метода 2 res = \(res)")
}
}