Files
Yudong Jin d7b2277d2b Re-translate the Japanese version (#1871)
* Retranslate Japanese docs with GPT-5.4

* Retranslate Japanese code with GPT-5.4
2026-03-30 07:30:15 +08:00

143 lines
3.8 KiB
Zig

// File: space_complexity.zig
// Created Time: 2023-01-07
// Author: codingonion (coderonion@gmail.com), CreatorMetaSky (creator_meta_sky@163.com)
const std = @import("std");
const utils = @import("utils");
const ListNode = utils.ListNode;
const TreeNode = utils.TreeNode;
// 関数
fn function() i32 {
// 何らかの処理を行う
return 0;
}
// 定数階
fn constant(n: i32) void {
// 定数、変数、オブジェクトは O(1) の空間を占める
const a: i32 = 0;
const b: i32 = 0;
const nums = [_]i32{0} ** 10000;
const node = ListNode(i32){ .val = 0 };
var i: i32 = 0;
// ループ内の変数は O(1) の空間を占める
while (i < n) : (i += 1) {
const c: i32 = 0;
_ = c;
}
// ループ内の関数は O(1) の空間を占める
i = 0;
while (i < n) : (i += 1) {
_ = function();
}
_ = a;
_ = b;
_ = nums;
_ = node;
}
// 線形階
fn linear(comptime n: i32) !void {
// 長さ n の配列は O(n) の空間を使用
const nums = [_]i32{0} ** n;
// 長さ n のリストは O(n) の空間を使用
var nodes = std.ArrayList(i32).init(std.heap.page_allocator);
defer nodes.deinit();
var i: i32 = 0;
while (i < n) : (i += 1) {
try nodes.append(i);
}
// 長さ n のハッシュテーブルは O(n) の空間を使用
var map = std.AutoArrayHashMap(i32, []const u8).init(std.heap.page_allocator);
defer map.deinit();
var j: i32 = 0;
while (j < n) : (j += 1) {
const string = try std.fmt.allocPrint(std.heap.page_allocator, "{d}", .{j});
defer std.heap.page_allocator.free(string);
try map.put(i, string);
}
_ = nums;
}
// 線形時間(再帰実装)
fn linearRecur(comptime n: i32) void {
std.debug.print("再帰 n = {}\n", .{n});
if (n == 1) return;
linearRecur(n - 1);
}
// 二乗階
fn quadratic(n: i32) !void {
// 二次元リストは O(n^2) の空間を使用
var nodes = std.ArrayList(std.ArrayList(i32)).init(std.heap.page_allocator);
defer nodes.deinit();
var i: i32 = 0;
while (i < n) : (i += 1) {
var tmp = std.ArrayList(i32).init(std.heap.page_allocator);
defer tmp.deinit();
var j: i32 = 0;
while (j < n) : (j += 1) {
try tmp.append(0);
}
try nodes.append(tmp);
}
}
// 二次時間(再帰実装)
fn quadraticRecur(comptime n: i32) i32 {
if (n <= 0) return 0;
const nums = [_]i32{0} ** n;
std.debug.print("再帰 n = {} における nums の長さ = {}\n", .{ n, nums.len });
return quadraticRecur(n - 1);
}
// 指数時間(完全二分木の構築)
fn buildTree(allocator: std.mem.Allocator, n: i32) !?*TreeNode(i32) {
if (n == 0) return null;
const root = try allocator.create(TreeNode(i32));
root.init(0);
root.left = try buildTree(allocator, n - 1);
root.right = try buildTree(allocator, n - 1);
return root;
}
// 木のメモリを解放する
fn freeTree(allocator: std.mem.Allocator, root: ?*const TreeNode(i32)) void {
if (root == null) return;
freeTree(allocator, root.?.left);
freeTree(allocator, root.?.right);
allocator.destroy(root.?);
}
// Driver Code
pub fn run() !void {
var gpa = std.heap.DebugAllocator(.{}){};
defer _ = gpa.deinit();
const allocator = gpa.allocator();
const n: i32 = 5;
// 定数階
constant(n);
// 線形階
try linear(n);
linearRecur(n);
// 二乗階
try quadratic(n);
_ = quadraticRecur(n);
// 指数オーダー
const root = try buildTree(allocator, n);
defer freeTree(allocator, root);
std.debug.print("{}\n", .{utils.fmt.tree(i32, root)});
std.debug.print("\n", .{});
}
pub fn main() !void {
try run();
}
test "space_complexity" {
try run();
}