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Re-translate the Japanese version (#1871)
* Retranslate Japanese docs with GPT-5.4 * Retranslate Japanese code with GPT-5.4
This commit is contained in:
@@ -14,7 +14,7 @@ class BinarySearchTree {
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/* コンストラクタ */
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public BinarySearchTree() {
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// 空の木を初期化
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||||
// 空の木を初期化する
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root = null;
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}
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@@ -23,36 +23,36 @@ class BinarySearchTree {
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return root;
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}
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/* ノードを検索 */
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/* ノードを探索 */
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public TreeNode search(int num) {
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TreeNode cur = root;
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// ループで検索、葉ノードを通過後に終了
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// ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける
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while (cur != null) {
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// 対象ノードは cur の右部分木にある
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// 目標ノードは cur の右部分木にある
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if (cur.val < num)
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cur = cur.right;
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// 対象ノードは cur の左部分木にある
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// 目標ノードは cur の左部分木にある
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else if (cur.val > num)
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cur = cur.left;
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||||
// 対象ノードを見つけた、ループを終了
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// 目標ノードが見つかったらループを抜ける
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else
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break;
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}
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// 対象ノードを返す
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// 目標ノードを返す
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return cur;
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}
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/* ノードを挿入 */
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public void insert(int num) {
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// 木が空の場合、根ノードを初期化
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// 木が空なら、根ノードを初期化する
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if (root == null) {
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root = new TreeNode(num);
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return;
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}
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TreeNode cur = root, pre = null;
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// ループで検索、葉ノードを通過後に終了
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// ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける
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while (cur != null) {
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// 重複ノードを見つけた場合、戻る
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// 重複ノードが見つかったら、直ちに返す
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if (cur.val == num)
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return;
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pre = cur;
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@@ -73,51 +73,51 @@ class BinarySearchTree {
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/* ノードを削除 */
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public void remove(int num) {
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// 木が空の場合、戻る
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// 木が空なら、そのまま早期リターンする
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if (root == null)
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return;
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||||
TreeNode cur = root, pre = null;
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||||
// ループで検索、葉ノードを通過後に終了
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||||
// ループで探索し、葉ノードを越えたら抜ける
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||||
while (cur != null) {
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||||
// 削除するノードを見つけた、ループを終了
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||||
// 削除対象のノードが見つかったら、ループを抜ける
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||||
if (cur.val == num)
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break;
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pre = cur;
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// 削除するノードは cur の右部分木にある
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// 削除対象ノードは cur の右部分木にある
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if (cur.val < num)
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cur = cur.right;
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// 削除するノードは cur の左部分木にある
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||||
// 削除対象ノードは cur の左部分木にある
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||||
else
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cur = cur.left;
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}
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// 削除するノードがない場合、戻る
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// 削除対象ノードがなければそのまま返す
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if (cur == null)
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return;
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// 子ノード数 = 0 または 1
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// 子ノード数 = 0 or 1
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if (cur.left == null || cur.right == null) {
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// 子ノード数 = 0/1 の場合、child = null/その子ノード
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// 子ノード数が 0 / 1 のとき、child = null / その子ノード
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TreeNode child = cur.left != null ? cur.left : cur.right;
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// ノード cur を削除
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// ノード cur を削除する
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if (cur != root) {
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if (pre.left == cur)
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pre.left = child;
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else
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pre.right = child;
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} else {
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// 削除されるノードが根の場合、根を再割り当て
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// 削除ノードが根ノードなら、根ノードを再設定
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root = child;
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}
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}
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// 子ノード数 = 2
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else {
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// cur の中順走査の次のノードを取得
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// 中順走査における cur の次ノードを取得
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TreeNode tmp = cur.right;
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while (tmp.left != null) {
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tmp = tmp.left;
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}
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// 再帰的にノード tmp を削除
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// ノード tmp を再帰的に削除
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remove(tmp.val);
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// cur を tmp で置き換える
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// tmp で cur を上書きする
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||||
cur.val = tmp.val;
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}
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}
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@@ -127,32 +127,32 @@ public class binary_search_tree {
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public static void main(String[] args) {
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/* 二分探索木を初期化 */
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BinarySearchTree bst = new BinarySearchTree();
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// 異なる挿入順序は様々な木構造を生成できることに注意。この特定の順序は完全二分木を作成する
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||||
// 注意:挿入順序が異なると異なる二分木が生成される。このシーケンスからは完全二分木を生成できる
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||||
int[] nums = { 8, 4, 12, 2, 6, 10, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 };
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for (int num : nums) {
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bst.insert(num);
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}
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System.out.println("\n初期化された二分木は\n");
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System.out.println("\n初期化した二分木は\n");
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PrintUtil.printTree(bst.getRoot());
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/* ノードを検索 */
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/* ノードを探索 */
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TreeNode node = bst.search(7);
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System.out.println("\n見つかったノードオブジェクトは " + node + "、ノードの値 = " + node.val);
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System.out.println("\n見つかったノードオブジェクトは " + node + "、ノード値 = " + node.val);
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/* ノードを挿入 */
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bst.insert(16);
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System.out.println("\nノード 16 を挿入後、二分木は\n");
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System.out.println("\nノード 16 を挿入した後の二分木は\n");
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PrintUtil.printTree(bst.getRoot());
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/* ノードを削除 */
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bst.remove(1);
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System.out.println("\nノード 1 を削除後、二分木は\n");
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System.out.println("\nノード 1 を削除後,二分木は\n");
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PrintUtil.printTree(bst.getRoot());
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bst.remove(2);
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System.out.println("\nノード 2 を削除後、二分木は\n");
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||||
System.out.println("\nノード 2 を削除後,二分木は\n");
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PrintUtil.printTree(bst.getRoot());
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||||
bst.remove(4);
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System.out.println("\nノード 4 を削除後、二分木は\n");
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System.out.println("\nノード 4 を削除後,二分木は\n");
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PrintUtil.printTree(bst.getRoot());
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}
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}
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}
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