
- •О.В. Курипта, о.В. Минакова, д.К. Проскурин Основы программирования и алгоритмизации
- •Оглавление
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1 создание, отладка и запуск консольного приложения
- •1.1 Теоретические сведения
- •1.2 Приемы, используемые при отладке программ
- •1.3 Пример разработки консольного приложения – вывода текста
- •%[Флаг][ширина][.Точность][h|l|l]тип,
- •2.2 Приемы форматированного вывода информации
- •2.3 Примеры форматированного вывода информации
- •2.4 Практические задания
- •3.2 Приемы оформления кода
- •3.3 Пример конструирования программы
- •3.4 Практические задания
- •4.2 Приемы, используемые при вычислениях
- •4.3 Примеры выполнения заданий
- •4.4 Практические задания
- •4.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа № 5 Реализация разветвляющихся алгоритмов
- •5.1. Теоретические сведения
- •If (выражение) оператор 1;
- •5.2 Приемы оформления ветвлений
- •If (условие) оператор;
- •If (условие) оператор;
- •5.3 Примеры решения задач
- •5.4 Практические задания
- •5.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №6 Многоальтернативная обработка данных
- •6.1 Теоретическая справка
- •6.2 Примеры использования управляющих конструкций
- •Int choice; /* Текущийвыборпунктаменю*/
- •6.3 Практические задания
- •6.4 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №7 Циклический вычислительный процесс
- •7.1. Циклический вычислительный процесс
- •7.2. Приемы эффективного построения циклов
- •7.3. Примеры построения циклов
- •7.4. Практические задания
- •7.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №8 Использование вложенных циклов
- •8.1. Практические аспекты использования циклов
- •8.2. Методы оптимизации циклов
- •8.3. Примеры использования вложенных циклов
- •8.4. Практические задания
- •8.5. Контрольные задания
- •Лабораторная работа №9 Структурирование программы с использованием функций
- •9.1. Теоретические сведения
- •9.2. Правила написания функций
- •9.3. Примеры написания и использования функций
- •Int fact(int k) //вычисление факториала
- •9.4. Практические задания
- •9.5. Контрольные задания
- •Лабораторная работа №10 Создание одномерных массивов
- •10. 1 Теоретические сведения
- •10.2 Приемы инициализации и заполнения массивов случайными числами
- •10.3 Примеры работы с массивами
- •10.4. Практические задания
- •10.5. Контрольные задания
- •Лабораторная работа №11 Адресная арифметика
- •11.1 Теоретические сведения
- •Int *p1, *p2;//объявление указателя
- •11.2 Способы инициализации указателей
- •11.3 Примеры работы с указателями
- •11.4 Практические задания
- •11.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №12 Работа со строками через указатели
- •12. 1. Теоретические сведения
- •12. 2. Примеры работы со строками
- •12.3 Способы преобразования чисел в строки
- •12. 4 Практические задания
- •12.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №13 Использование интегрированных типов данных для разработки программ и создания библиотек
- •13.1 Теоретические сведения
- •13.2 Примеры программ с использованием структур
- •13.3 Практические задания
- •13.4 Практические аспекты создания библиотек на языке Си
- •13.5 Контррольные задания для совместной разработки библиотеки
- •Int w, h; // размеры прямоугольника
- •Int x0, y0; // левая верхняя точка прорисовки
- •Лабораторная работа №14 Запись и чтение файлов
- •14.1 Теоретические сведения
- •Int fclose(указатель файла);
- •14.2 Примеры программ работы с файлами
- •14.3 Практические задания по записи файла
- •14.4 Практические задания на чтение файла
- •14.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №15 поиск в статическом одномерном массиве
- •15.1 Теоретические сведения
- •15.2 Приемы реализации линейного поиска
- •15.3 Примеры реализации алгоритмов поиска
- •Inta[10]; // массив
- •Int min; // номер минимального элемента
- •Int I; // индекс массива
- •15.4 Практические задания
- •15.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа №16 статический многомерный массив
- •16.1 Теоретические сведения
- •16.2 Приемы работы со статическим многомерным массивом
- •16.3 Примеры работы со статическим многомерным массивом
- •16.4 Практические задания
- •16.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа № 17 динамическИе массиВы
- •17.1 Теоретические сведения
- •17.2 Примеры работы с динамическими массивами
- •Void input_arr_random (float *mas, int n);// прототип функции
- •Input_arr_random (mas,n);// вызов функции
- •17.3 Особенности работы с двумерными динамическими массивами
- •Int **a; /* указатель на двумерный массив */
- •Int ***b; /* указатель на трехмерный массив */
- •17.4 Практические задания
- •17.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа № 18 Передача параметров в функцию
- •18.1 Теоретические сведения
- •18.2 Передача параметров функции main
- •18.3 Примеры передачи структур данных по адресу
- •Int main(void) /* вывод строки в верхнем регистре */
- •Void arrprint (int*a, int n, int m);// прототип функции
- •Int *a; // указатель на массив
- •Int **a; // память под массив указателей на строку
- •18.4 Практические задания
- •18.5 Контрольные задания
- •Лабораторная работа № 19 алгоритмы сортировки
- •19.1 Теоретические сведения
- •19.2 Практические задания
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение
- •3 96006, Воронеж, ул. 20-летия Октября,84
15.2 Приемы реализации линейного поиска
Поиск элемента неупорядоченного массива равного заданному значению – классическая задача поиска, общий алгоритм представлен на рис.15.2.
Линейный поиск предусматривает последовательный просмотр всех элементов массива в порядке их расположения, пока не найдется элемент равный заданному. Если достоверно неизвестно, что такой элемент имеется в массиве, то необходимо следить за тем, чтобы поиск не вышел за границы массива.
print_linear_seach(int* k, int N)
{
i=0;
while(k[i]!=v && i<N) i++;//перебор элементов
if (k[i]==v) printf("%d %d",v,i);
else printf("%d не найден",v);
}
Чтобы не проверять каждый раз в цикле условие достижения границы массива можно установить барьер (стоппер) для ограничения изменение индекса. В качестве барьера можно установить искомое значение, которое следует добавить в конец массива. Достоинством такого решения является уменьшение одной проверки в цикле. Выход из цикла, в котором теперь остается только одно условие поиска, может произойти либо на найденном элементе, либо на барьере.
print_linear_seach(int* k, int N)
{
intk[N+1],v,i;
...
k[N]=v; /* установка стоппера */
i=0;
while(k[i]!=v) i++;
if (i<N) printf ("%d %d",v,i);
else printf ("%d не найден",v); }
Приведенные выше функции позволяют найти первое вхождение искомого значения в массиве, если необходимо найти последнее, то следует построить цикл так:
int j=-1;
for(i=0; i<N; i++)if(a[i]==K) j=i;
if (j==-1) puts("искомый элемент не найден");
else printf("Найден элемент %d/n", j);
Для поиска всех возможных вхождений потребуется организация хранения индексов. Непосредственный вывод в цикле найденных элементов можно организовать так:
print_linear_seach(int* k, int N)
{
inti;
// Задание значений K и чтение массива
for(i=0; i<N; i++)
if(a[i]==K) printf("Найден элемент %d/n", i);
if (i==N) puts("искомый элемент не найден");
return;
}
15.3 Примеры реализации алгоритмов поиска
Пример 1.Поиск расстояния между минимальным и максимальным элементом массива.
int dist (double *a, int n)
{
imin=0;// для хранения индекса миним. элемента
imax=0;//для хранения индекса макс. элемента
for(i=0; i<n; i++)
{
if(a[i]<a[imin] imin=i;
if(a[i]>a[imax] imax=i;
}
return abs(imin-imax);
}
Поиск не самого значения минимума или максимума, а индекса минимального (максимального) элемента эффективнее, так как уменьшает число присваиваний, при естественном хранении искомого элемента в исходном массиве.
Пример 2. Программа вычисления суммы элементов массива, начиная с первого отрицательного элемента.
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main()
{
int Arr[100];
int i, n, Sum;
setlocale(0,"Russian");
printf("Введите количество элементов в массиве - ");
scanf("%d", &n);
if(n>100) {puts(“Много элементов”);return -1;}
/*чтение элементов*/
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("№%d - ",i+1);
scanf("%d", (Arr+i));
}
for (i = 0; i < n; i++)
if (Arr[i] <0) break;
if(i==n) { puts(“Отрицательный элемент не найден”);return -1;}
for (Sum=0, i < n; Sum+ = Arr[i++]);
printf("Сумма - %d\n", Sum);
system("pause");
return 0;
}
Пример3. Поиск минимального элемента упорядоченного массива равного заданному значению
main()
{