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Re-translate the Japanese version (#1871)
* Retranslate Japanese docs with GPT-5.4 * Retranslate Japanese code with GPT-5.4
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@@ -0,0 +1,166 @@
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/**
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* File: array_binary_tree.c
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* Created Time: 2023-07-29
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* Author: Gonglja (glj0@outlook.com)
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*/
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#include "../utils/common.h"
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/* 配列表現による二分木の構造体 */
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typedef struct {
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int *tree;
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int size;
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} ArrayBinaryTree;
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/* コンストラクタ */
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ArrayBinaryTree *newArrayBinaryTree(int *arr, int arrSize) {
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ArrayBinaryTree *abt = (ArrayBinaryTree *)malloc(sizeof(ArrayBinaryTree));
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abt->tree = malloc(sizeof(int) * arrSize);
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memcpy(abt->tree, arr, sizeof(int) * arrSize);
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abt->size = arrSize;
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return abt;
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}
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/* デストラクタ */
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void delArrayBinaryTree(ArrayBinaryTree *abt) {
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free(abt->tree);
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free(abt);
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}
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/* リスト容量 */
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int size(ArrayBinaryTree *abt) {
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return abt->size;
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}
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/* インデックス i のノードの値を取得 */
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int val(ArrayBinaryTree *abt, int i) {
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// インデックスが範囲外なら、空きを表す INT_MAX を返す
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if (i < 0 || i >= size(abt))
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return INT_MAX;
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return abt->tree[i];
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}
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/* インデックス i のノードの左子ノードのインデックスを取得 */
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int left(int i) {
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return 2 * i + 1;
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}
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/* インデックス i のノードの右子ノードのインデックスを取得 */
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int right(int i) {
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return 2 * i + 2;
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}
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/* インデックス i のノードの親ノードのインデックスを取得 */
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int parent(int i) {
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return (i - 1) / 2;
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}
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/* レベル順走査 */
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int *levelOrder(ArrayBinaryTree *abt, int *returnSize) {
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int *res = (int *)malloc(sizeof(int) * size(abt));
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int index = 0;
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// 配列を直接走査する
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for (int i = 0; i < size(abt); i++) {
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if (val(abt, i) != INT_MAX)
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res[index++] = val(abt, i);
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}
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*returnSize = index;
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return res;
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}
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/* 深さ優先探索 */
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void dfs(ArrayBinaryTree *abt, int i, char *order, int *res, int *index) {
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// 空きスロットなら返す
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if (val(abt, i) == INT_MAX)
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return;
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// 先行順走査
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if (strcmp(order, "pre") == 0)
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res[(*index)++] = val(abt, i);
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dfs(abt, left(i), order, res, index);
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// 中順走査
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if (strcmp(order, "in") == 0)
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res[(*index)++] = val(abt, i);
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dfs(abt, right(i), order, res, index);
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// 後順走査
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if (strcmp(order, "post") == 0)
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res[(*index)++] = val(abt, i);
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}
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/* 先行順走査 */
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int *preOrder(ArrayBinaryTree *abt, int *returnSize) {
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int *res = (int *)malloc(sizeof(int) * size(abt));
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int index = 0;
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dfs(abt, 0, "pre", res, &index);
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*returnSize = index;
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return res;
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}
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/* 中順走査 */
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int *inOrder(ArrayBinaryTree *abt, int *returnSize) {
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int *res = (int *)malloc(sizeof(int) * size(abt));
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int index = 0;
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||||
dfs(abt, 0, "in", res, &index);
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||||
*returnSize = index;
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return res;
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}
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/* 後順走査 */
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int *postOrder(ArrayBinaryTree *abt, int *returnSize) {
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int *res = (int *)malloc(sizeof(int) * size(abt));
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int index = 0;
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dfs(abt, 0, "post", res, &index);
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||||
*returnSize = index;
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return res;
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}
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/* Driver Code */
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int main() {
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// 二分木を初期化する
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// 空き位置 NULL は INT_MAX で表す
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int arr[] = {1, 2, 3, 4, INT_MAX, 6, 7, 8, 9, INT_MAX, INT_MAX, 12, INT_MAX, INT_MAX, 15};
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int arrSize = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
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TreeNode *root = arrayToTree(arr, arrSize);
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printf("\n二分木を初期化\n");
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printf("二分木の配列表現:\n");
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printArray(arr, arrSize);
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printf("二分木の連結リスト表現:\n");
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printTree(root);
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ArrayBinaryTree *abt = newArrayBinaryTree(arr, arrSize);
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// ノードにアクセス
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int i = 1;
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int l = left(i), r = right(i), p = parent(i);
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printf("\n現在のノードのインデックスは %d、値は %d\n", i, val(abt, i));
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printf("左の子ノードのインデックスは %d、値は %d\n", l, l < arrSize ? val(abt, l) : INT_MAX);
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printf("右の子ノードのインデックスは %d、値は %d\n", r, r < arrSize ? val(abt, r) : INT_MAX);
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printf("親ノードのインデックスは %d、値は %d\n", p, p < arrSize ? val(abt, p) : INT_MAX);
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// 木を走査
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int returnSize;
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int *res;
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res = levelOrder(abt, &returnSize);
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printf("\nレベル順走査: ");
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printArray(res, returnSize);
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free(res);
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res = preOrder(abt, &returnSize);
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printf("前順走査: ");
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printArray(res, returnSize);
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free(res);
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res = inOrder(abt, &returnSize);
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printf("中順走査: ");
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printArray(res, returnSize);
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||||
free(res);
|
||||
|
||||
res = postOrder(abt, &returnSize);
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||||
printf("後順走査: ");
|
||||
printArray(res, returnSize);
|
||||
free(res);
|
||||
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||||
// メモリを解放する
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delArrayBinaryTree(abt);
|
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return 0;
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}
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