再帰なしの 2 つのツリー配列コンストラクター
再帰なしの 2 つのツリー配列コンストラクター
/** * 创建父节点树形数组 * 参数 * $ar 数组,邻接列表方式组织的数据 * $id 数组中作为主键的下标或关联键名 * $pid 数组中作为父键的下标或关联键名 * 返回 多维数组 **/ function find_parent($ar, $id='id', $pid='pid') { foreach($ar as $v) $t[$v[$id]] = $v; foreach ($t as $k => $item){ if( $item[$pid] ){ if( ! isset($t[$item[$pid]]['parent'][$item[$pid]]) ) $t[$item[$id]]['parent'][$item[$pid]] =& $t[$item[$pid]]; } } return $t; } /** * 创建子节点树形数组 * 参数 * $ar 数组,邻接列表方式组织的数据 * $id 数组中作为主键的下标或关联键名 * $pid 数组中作为父键的下标或关联键名 * 返回 多维数组 **/ function find_child($ar, $id='id', $pid='pid') { foreach($ar as $v) $t[$v[$id]] = $v; foreach ($t as $k => $item){ if( $item[$pid] ) { $t[$item[$pid]]['child'][$item[$id]] =& $t[$k]; } } return $t; }
Example
$data = array( array('ID'=>1, 'PARENT'=>0, 'NAME'=>'祖父'), array('ID'=>2, 'PARENT'=>1, 'NAME'=>'父亲'), array('ID'=>3, 'PARENT'=>1, 'NAME'=>'叔伯'), array('ID'=>4, 'PARENT'=>2, 'NAME'=>'自己'), array('ID'=>5, 'PARENT'=>4, 'NAME'=>'儿子'), ); $p = find_parent($data, 'ID', 'PARENT'); $c = find_child($data, 'ID', 'PARENT');
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C++ 関数の再帰の深さは制限されており、この制限を超えるとスタック オーバーフロー エラーが発生します。制限値はシステムやコンパイラによって異なりますが、通常は 1,000 ~ 10,000 の間です。解決策には次のものが含まれます: 1. 末尾再帰の最適化、2. 末尾呼び出し、3. 反復実装。

はい、C++ ラムダ式は std::function を使用して再帰をサポートできます。std::function を使用して Lambda 式への参照をキャプチャします。キャプチャされた参照を使用すると、ラムダ式はそれ自体を再帰的に呼び出すことができます。

2 つの文字列 str_1 と str_2 を指定します。目的は、再帰的プロシージャを使用して、文字列 str1 内の部分文字列 str2 の出現数をカウントすることです。再帰関数は、その定義内で自分自身を呼び出す関数です。 str1 が「Iknowthatyouknowthatiknow」、str2 が「know」の場合、出現回数は -3 になります。例を通して理解しましょう。たとえば、入力 str1="TPisTPareTPamTP"、str2="TP"; 出力 Countofoccurrencesofasubstringrecursi

再帰アルゴリズムは、関数の自己呼び出しを通じて構造化された問題を解決します。利点は、シンプルで理解しやすいことですが、欠点は、効率が低く、スタック オーバーフローを引き起こす可能性があることです。非再帰アルゴリズムは、明示的に管理することで再帰を回避します。スタック データ構造の利点は、より効率的でスタックのオーバーフローを回避できることですが、欠点はコードがより複雑になる可能性があることです。再帰的か非再帰的かの選択は、問題と実装の特定の制約によって異なります。

整数配列 Arr[] を入力として受け取ります。目標は、再帰的メソッドを使用して配列内の最大要素と最小要素を見つけることです。再帰を使用しているため、長さ = 1 に達するまで配列全体を反復処理し、基本ケースを形成する A[0] を返します。それ以外の場合、現在の要素は現在の最小値または最大値と比較され、その値は後続の要素に対して再帰的に更新されます。この場合のさまざまな入出力シナリオを見てみましょう −入力 −Arr={12,67,99,76,32}; 出力 −配列内の最大値: 99 説明 &mi

Python は学習と使用が簡単なプログラミング言語ですが、Python を使用して再帰関数を作成すると、再帰の深さが大きすぎるエラーが発生する可能性があるため、この問題を解決する必要があります。この記事では、Python の最大再帰深さエラーを解決する方法を説明します。 1. 再帰の深さを理解する 再帰の深さとは、入れ子になった再帰関数の層の数を指します。 Python のデフォルトでは、再帰の深さの制限は 1000 です。再帰レベルの数がこの制限を超えると、システムはエラーを報告します。このエラーは「最大再帰深さエラー」と呼ばれることがよくあります。

Vue フォーム処理を使用してフォームの再帰的ネストを実装する方法 はじめに: フロントエンド データ処理とフォーム処理が複雑になるにつれて、複雑なフォームを処理する柔軟な方法が必要です。人気のある JavaScript フレームワークとして、Vue はフォームの再帰的なネストを処理するための多くの強力なツールと機能を提供します。この記事では、Vue を使用してこのような複雑なフォームを処理する方法を紹介し、コード例を添付します。 1. フォームの再帰的なネスト シナリオによっては、再帰的なネストに対処する必要がある場合があります。

再帰関数は、文字列処理の問題を解決するためにそれ自体を繰り返し呼び出す手法です。無限再帰を防ぐために終了条件が必要です。再帰は、文字列の反転や回文チェックなどの操作で広く使用されています。
