实验五

实验一:

#include <stdio.h> 

const int N=3;
int main() {
    int a[N] = {1, 2, 3};  
    int i;
    
    printf("通过数组名及下标直接访问数组元素:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d: %d\n", &a[i], a[i]);
        
    printf("通过地址间接访问数组元素:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d: %d\n", a+i, *(a+i));

    return 0;
} 

 

 

 

 结论:1.二维数组在内存中是连续存放的且每个地址间差4

2. 这两个作用相同。

实验二:

#include <stdio.h>
const int LINE = 2;
const int COL = 3;

int main() {
    int a[LINE][COL] = {1,2,3,4,5,6};  
    int i,j;
    
    printf("通过数组名及下标直接访问数组元素:\n");
    for(i=0; i<LINE; i++)
        for(j=0; j<COL; j++)
            printf("%d: %d\n", &a[i][j], a[i][j]);
        
    printf("通过地址间接访问数组元素:\n");
    for(i=0; i<LINE; i++)
        for(j=0; j<COL; j++)
            printf("%d: %d\n", a[i]+j, *(a[i]+j));
    
    printf("二维地址中a+i表示的地址:\n");
    for(i=0; i<LINE; i++) 
        printf("a + %d: %d\n", i, a+i);
    
    return 0;
} 

 

 

 

 

结论:

1.是

2.不等价

3是,是

 

 

实验三:

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

const int N=3;

int main() {
    int a[N];
    int *p,i;
    

    for(p=a; p<a+N; p++)
        scanf("%d", p);
    

    for(p=a; p<a+N; p++)
        printf("%d ", *p);
    printf("\n");
    
    p = a;

    for(i=0; i<N; i++)
        scanf("%d", p+i); 
        
    
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d ", *(p+i));
    printf("\n"); 

    return 0;
}  

 

 

 

 

 

结论:

1、程序中,指针变量p在使用时指向的地址确定

因为每次p都被重新赋值为数组,而数组原来的元素被新的元素所覆盖

2、

.line12-13:指针变量p指向元素a[N]所在的地址.

  line16-17:指针变量p指向元素a[N]所在的地址。

3.line22-27:指针变量指向a所在的地址

 line26-27:指针变量指向a所在的地址

实验四:

#include <stdio.h> 

int main() {
    int a[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
    int i,j;
    int *p; 
    int (*q)[3]; 
    

    for(p=a[0]; p<a[0]+6; p++)
        printf("%d ", *p);
    printf("\n");
    

    for(q=a; q<a+2; q++)
        for(j=0; j<3; j++)
            printf("%d ", *(*q+j));
    printf("\n");
    

    return 0;
}  

 

 

 

 

结论:1、可以 修改之后

 

 

 

结果不变  

2、

a[0]+j的地址和a[0]+j的值

实验五:

 

#include  <stdio.h>

const int N=5;

int binarySearch(int x[], int n, int item); 

int main() {
    int a[N]={2,7,19,45,66};
    int i,index, key;
    
    printf("数组a中的数据:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
       printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    
    printf("输入待查找的数据项: ");
    scanf("%d", &key);
    
   
    index= binarySearch(a, N, key) ;
    
    if(index>=0) 
        printf("%d在数组中,下标为%d\n", key, index);
    else
        printf("%d不在数组中\n", key); 
   
   return 0;
}


int binarySearch(int x[], int n, int item) {
    int low, high, mid;
    
    low = 0;
    high = n-1;
    
    while(low <= high) {
        mid = (low+high)/2;
        
        if (item==x[mid])
            return mid;
        else if(item<x[mid])
            high = mid - 1;
        else
            low = mid + 1;
    }
    
    return -1;
}

 

 

 

#include  <stdio.h>

const int N=5;

int binarySearch(int *x, int n, int item); 

int main() {
    int a[N]={2,7,19,45,66};
    int i,index, key;
    
    printf("数组a中的数据:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
       printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    
    printf("输入待查找的数据项: ");
    scanf("%d", &key);
    
    // 调用函数binarySearch()在数组a中查找指定数据项key,并返回查找结果给index
    /
     index=binarySearch(a, N, key) ;
    if(index>=0) 
        printf("%d在数组中,下标为%d\n", key, index);
    else
        printf("%d不在数组中\n", key); 
   
   return 0;
}

//函数功能描述:
//使用二分查找算法在从x中查找特定值item,数组x大小为n 
// 如果找到,返回其下标 
// 如果没找到,返回-1 
int binarySearch(int *x, int n, int item) {
    int low, high, mid;
    
    low = 0;
    high = n-1;
    
    while(low <= high) {
        mid = (low+high)/2;
        
        if ( item == *(x+mid) )
            /*补足代码②*/ 
 {
                return *(x+mid);
            break;}
else if(item < *(x+mid)) /*补足代码③*/ 
 high=mid-1;

else /*补足代码③*/ } return -1; }
 low=mid+1;
} return -1;
}

 

 

 

 

 实验六:

#include <stdio.h>

const int N=5;
void selectSort(int [], int);   // 函数声明(函数声明中可以省略变量名、数组名,但是数组名后面的[]不是能少)
void input(int [], int);
void output(int [], int);
int main() {
    int a[N];
    
    printf("输入%d个整数\n", N);
    input(a, N);
    
    printf("排序前的数据:\n");
    output(a,N);
    
    selectSort(a,N); // 调用selectSort()对数组a中的N个元素排序
    
    printf("排序后的数据:\n");
    output(a, N);
    
    return 0;     
} 

// 函数定义
// 函数功能描述:输入n个整数到数组a中 
void input(int a[], int n) {
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);
}

// 函数定义
// 函数功能描述:输出数组a中的n个整数 
void output(int a[], int n) {
    int i;
    for(i=0; i<n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    printf("\n");
}

// 函数定义
// 函数功能描述:使用选择法对数组a中的n个整数由小到大排序
void selectSort(int a[], int n) {
    int i, j, k, temp;
    
    for(i=0; i<n-1; i++) {
        k = i;  // k用于记录当前最小元素的下标 
        
        for(j=i+1; j<n; j++)
            if (a[j] < a[k])
                k = j;   // 如果a[j]比当前最小元素还要小,就更新k,确保它总是存放最小元素的下标 
                
        if(k != i) {  // 找到最小元素后,交换a[i]和a[k] 
            temp = a[i];
            a[i] = a[k];
            a[k] = temp;
        }
    }
} 

 

 2.

#include <stdio.h>
#include<string.h>

const int N = 5;

void selectSort(char str[][20], int n ); // 函数声明,形参str是二维数组名 
int main() {
    char name[][20] = {"Bob", "Bill", "Joseph", "Taylor", "George"};
    int i;
    
    printf("输出初始名单:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%s\n", name[i]);
        
    selectSort(name, N);  // 调用选择法对name数组中的字符串排序
    
    printf("按字典序输出名单:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%s\n", name[i]);
    
    return 0;
} 

// 函数定义
// 函数功能描述:使用选择法对二维数组str中的n个字符串按字典序排序 
void selectSort(char str[][20], int n) {
  int i,j,k;
  char temp[20];
  for(i=0;i<n-1;i++)
  {k=i;
  for(j=i+1;j<n;j++)
  if(strcmp(str[k],str[j])>0)
  k=j;
  if(k != i) {    
strcpy(temp,str[i]);
strcpy(str[i],str[k]);
strcpy(str[k],temp);
       }

  
  
      
   } 
   
}

 

 

posted @ 2020-12-17 07:32  孟豆  阅读(32)  评论(0编辑  收藏  举报