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* Retranslate Japanese docs with GPT-5.4 * Retranslate Japanese code with GPT-5.4
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4.9 KiB
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Zig
// File: array_queue.zig
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// Created Time: 2023-01-15
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// Author: codingonion (coderonion@gmail.com)
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const std = @import("std");
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const inc = @import("include");
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// 循環配列ベースのキュー
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pub fn ArrayQueue(comptime T: type) type {
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return struct {
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const Self = @This();
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nums: []T = undefined, // キュー要素を格納する配列
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cap: usize = 0, // キューの容量
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front: usize = 0, // 先頭ポインタ。先頭要素を指す
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queSize: usize = 0, // 末尾ポインタ。キューの末尾 + 1 を指す
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mem_arena: ?std.heap.ArenaAllocator = null,
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mem_allocator: std.mem.Allocator = undefined, // メモリアロケータ
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// コンストラクタ(メモリを確保して配列を初期化)
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pub fn init(self: *Self, allocator: std.mem.Allocator, cap: usize) !void {
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if (self.mem_arena == null) {
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self.mem_arena = std.heap.ArenaAllocator.init(allocator);
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self.mem_allocator = self.mem_arena.?.allocator();
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}
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self.cap = cap;
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self.nums = try self.mem_allocator.alloc(T, self.cap);
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@memset(self.nums, @as(T, 0));
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}
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// デストラクタ(メモリを解放する)
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pub fn deinit(self: *Self) void {
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if (self.mem_arena == null) return;
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self.mem_arena.?.deinit();
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}
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// キューの容量を取得
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pub fn capacity(self: *Self) usize {
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return self.cap;
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}
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// キューの長さを取得
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pub fn size(self: *Self) usize {
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return self.queSize;
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}
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// キューが空かどうかを判定
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pub fn isEmpty(self: *Self) bool {
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return self.queSize == 0;
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}
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// エンキュー
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pub fn push(self: *Self, num: T) !void {
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if (self.size() == self.capacity()) {
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std.debug.print("キューがいっぱいです\n", .{});
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return;
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}
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// 末尾ポインタを計算し、末尾インデックス + 1 を指す
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// 剰余演算により、rear が配列末尾を越えた後に先頭へ戻るようにする
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var rear = (self.front + self.queSize) % self.capacity();
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// 末尾ノードの後ろに num を追加
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self.nums[rear] = num;
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self.queSize += 1;
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}
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// デキュー
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pub fn pop(self: *Self) T {
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var num = self.peek();
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// 先頭ポインタを1つ後ろへ進め、末尾を越えたら配列先頭に戻す
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self.front = (self.front + 1) % self.capacity();
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self.queSize -= 1;
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return num;
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}
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// キュー先頭の要素にアクセス
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pub fn peek(self: *Self) T {
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if (self.isEmpty()) @panic("キューが空です");
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return self.nums[self.front];
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}
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// 配列を返す
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pub fn toArray(self: *Self) ![]T {
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// 有効長の範囲内のリスト要素のみを変換
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var res = try self.mem_allocator.alloc(T, self.size());
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@memset(res, @as(T, 0));
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var i: usize = 0;
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var j: usize = self.front;
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while (i < self.size()) : ({ i += 1; j += 1; }) {
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res[i] = self.nums[j % self.capacity()];
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}
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return res;
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}
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};
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}
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// Driver Code
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pub fn main() !void {
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// キューを初期化
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var capacity: usize = 10;
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var queue = ArrayQueue(i32){};
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try queue.init(std.heap.page_allocator, capacity);
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defer queue.deinit();
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// 要素をエンキュー
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try queue.push(1);
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try queue.push(3);
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try queue.push(2);
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try queue.push(5);
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try queue.push(4);
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std.debug.print("キュー queue = ", .{});
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inc.PrintUtil.printArray(i32, try queue.toArray());
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// キュー先頭の要素にアクセス
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var peek = queue.peek();
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std.debug.print("\n先頭要素 peek = {}", .{peek});
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// 要素をデキュー
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var pop = queue.pop();
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std.debug.print("\nデキューした要素 pop = {}、デキュー後 queue = ", .{pop});
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inc.PrintUtil.printArray(i32, try queue.toArray());
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// キューの長さを取得
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var size = queue.size();
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std.debug.print("\nキューの長さ size = {}", .{size});
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// キューが空かどうかを判定
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var is_empty = queue.isEmpty();
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std.debug.print("\nキューが空かどうか = {}", .{is_empty});
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// 循環配列をテストする
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var i: i32 = 0;
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while (i < 10) : (i += 1) {
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try queue.push(i);
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_ = queue.pop();
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std.debug.print("\n第 {} 回のエンキュー + デキュー後 queue = ", .{i});
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inc.PrintUtil.printArray(i32, try queue.toArray());
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}
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_ = try std.io.getStdIn().reader().readByte();
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}
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