实验5
任务1
源代码
#include <stdio.h> #define N 5 void input(int x[], int n); void output(int x[], int n); void find_min_max(int x[], int n, int *pmin, int *pmax); int main() { int a[N]; int min, max; printf("录入%d个数据:\n", N); input(a, N); printf("数据是: \n"); output(a, N); printf("数据处理...\n"); find_min_max(a, N, &min, &max); printf("输出结果:\n"); printf("min = %d, max = %d\n", min, max); return 0; } void input(int x[], int n) { int i; for(i = 0; i < n; ++i) scanf("%d", &x[i]); } void output(int x[], int n) { int i; for(i = 0; i < n; ++i) printf("%d ", x[i]); printf("\n"); } void find_min_max(int x[], int n, int *pmin, int *pmax) { int i; *pmin = *pmax = x[0]; for(i = 0; i < n; ++i) if(x[i] < *pmin) *pmin = x[i]; else if(x[i] > *pmax) *pmax = x[i]; }
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问题1
寻找五个数据中的最大及最小值
问题2
pmin与pmax均指向a[0]的地址。
源代码
#include <stdio.h> #define N 5 void input(int x[], int n); void output(int x[], int n); int *find_max(int x[], int n); int main() { int a[N]; int *pmax; printf("录入%d个数据:\n", N); input(a, N); printf("数据是: \n"); output(a, N); printf("数据处理...\n"); pmax = find_max(a, N); printf("输出结果:\n"); printf("max = %d\n", *pmax); return 0; } void input(int x[], int n) { int i; for(i = 0; i < n; ++i) scanf("%d", &x[i]); } void output(int x[], int n) { int i; for(i = 0; i < n; ++i) printf("%d ", x[i]); printf("\n"); } int *find_max(int x[], int n) { int max_index = 0; int i; for(i = 0; i < n; ++i) if(x[i] > x[max_index]) max_index = i; return &x[max_index]; }
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问题1
返回a[N]中最大值的地址。
问题2
可以
任务2
源代码
#include <stdio.h> #include <string.h> #define N 80 int main() { char s1[N] = "Learning makes me happy"; char s2[N] = "Learning makes me sleepy"; char tmp[N]; printf("sizeof(s1) vs. strlen(s1): \n"); printf("sizeof(s1) = %d\n", sizeof(s1)); printf("strlen(s1) = %d\n", strlen(s1)); printf("\nbefore swap: \n"); printf("s1: %s\n", s1); printf("s2: %s\n", s2); printf("\nswapping...\n"); strcpy(tmp, s1); strcpy(s1, s2); strcpy(s2, tmp); printf("\nafter swap: \n"); printf("s1: %s\n", s1); printf("s2: %s\n", s2); return 0; }
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问题1
数组1的大小是80。 sizeof(s1)计算的是整个数组的数据个数。 strlen(s1)统计的是输入的数据所占的个数。
问题2
不能,只有初始化时才能进行此操作,应该用strcpy函数完成此操作。
问题3
交换
源代码
#include <stdio.h> #include <string.h> #define N 80 int main() { char *s1 = "Learning makes me happy"; char *s2 = "Learning makes me sleepy"; char *tmp; printf("sizeof(s1) vs. strlen(s1): \n"); printf("sizeof(s1) = %d\n", sizeof(s1)); printf("strlen(s1) = %d\n", strlen(s1)); printf("\nbefore swap: \n"); printf("s1: %s\n", s1); printf("s2: %s\n", s2); printf("\nswapping...\n"); tmp = s1; s1 = s2; s2 = tmp; printf("\nafter swap: \n"); printf("s1: %s\n", s1); printf("s2: %s\n", s2); return 0; }
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问题1
s1存放的是 Learning makes me happy的地址。 sizeof(s1)计算的是指针本身的大小,strlen统计的是指针所指向的地址中的有效字符数。
问题2
可以。 task2_1中的s1为字符数组,只有在初始化时才能使用 =。而task2_2中为字符型的指针,可以用=进行初始化。
问题3
交换的是s1和s2的指针指向,s1,s2在内存中没有交换。
任务3
源代码
#include <stdio.h> int main() { int x[2][4] = {{1, 9, 8, 4}, {2, 0, 4, 9}}; int i, j; int *ptr1; // 指针变量,存放int类型数据的地址 int(*ptr2)[4]; // 指针变量,指向包含4个int元素的一维数组 printf("输出1: 使用数组名、下标直接访问二维数组元素\n"); for (i = 0; i < 2; ++i) { for (j = 0; j < 4; ++j) printf("%d ", x[i][j]); printf("\n"); } printf("\n输出2: 使用指针变量ptr1(指向元素)间接访问\n"); for (ptr1 = &x[0][0], i = 0; ptr1 < &x[0][0] + 8; ++ptr1, ++i) { printf("%d ", *ptr1); if ((i + 1) % 4 == 0) printf("\n"); } printf("\n输出3: 使用指针变量ptr2(指向一维数组)间接访问\n"); for (ptr2 = x; ptr2 < x + 2; ++ptr2) { for (j = 0; j < 4; ++j) printf("%d ", *(*ptr2 + j)); printf("\n"); } return 0; }
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问题
(*ptr)[4]表示的是指向长度为4的数组的指针,*ptr[4]代表的是有四个指针的指针数组。
任务4
源代码
#include <stdio.h> #define N 80 void replace(char *str, char old_char, char new_char); // 函数声明 int main() { char text[N] = "Programming is difficult or not, it is a question."; printf("原始文本: \n"); printf("%s\n", text); replace(text, 'i', '*'); // 函数调用 注意字符形参写法,单引号不能少 printf("处理后文本: \n"); printf("%s\n", text); return 0; } // 函数定义 void replace(char *str, char old_char, char new_char) { int i; while(*str) { if(*str == old_char) *str = new_char; str++; } }
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问题1
将字符数组中每一个符合条件的字符替换为另一个字符
问题2
可以。
任务5
源代码
#include<stdio.h> #define N 80 char *str_trunc(char *str,char x); int main (){ char str[N]; char ch; while(printf("输入字符串: "), gets(str) != NULL) { printf("输入一个字符: "); ch=getchar(); printf("截断处理...\n"); str_trunc(str,ch); printf("截断处理后的字符串:%s\n\n",str); getchar(); } return 0; } char *str_trunc(char *str,char x){ int index=0; while(*str!=x) {index++; str++;} *str='\0'; return str; }
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问题
第二回输入时没输入字符就已经输出, 防止回车键干扰程序。
实验6
源代码
#include <stdio.h> #include <string.h> #define N 5 int check_id(char *str); // 函数声明 int main() { char *pid[N] = {"31010120000721656X", "3301061996X0203301", "53010220051126571", "510104199211197977", "53010220051126133Y"}; int i; for (i = 0; i < N; ++i) if (check_id(pid[i])) // 函数调用 printf("%s\tTrue\n", pid[i]); else printf("%s\tFalse\n", pid[i]); return 0; } int check_id(char *str) { int i=0,j=1,g=0; while(*str!='\0') { if(*str<48||*str>57) {j=0;i++;break; } else {j=1;} str++; i++;} if(*str=='X') j=1; if(i!=18) j=0; if(j==1) return 1; if(j==0) return 0; }
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任务7
源代码
#include <stdio.h> #define N 80 void encoder(char *str, int n); // 函数声明 void decoder(char *str, int n); // 函数声明 int main() { char words[N]; int n; printf("输入英文文本: "); gets(words); printf("输入n: "); scanf("%d", &n); printf("编码后的英文文本: "); encoder(words, n); // 函数调用 printf("%s\n", words); printf("对编码后的英文文本解码: "); decoder(words, n); // 函数调用 printf("%s\n", words); return 0; } void encoder(char *str, int n) { while(*str!='\0') { if(*str+n>'Z'&&*str<'a') *str=*str-26; if(*str+n>'z') *str=*str-26; if((*str+n>='a'&&*str+n<='z')||(*str+n>='A'&&*str+n<='Z')) *str=*str+n; str++; } } void decoder(char *str, int n) { while(*str!='\0') { if(*str>='A'&&*str-n<'A') *str=*str+26; if(*str>='a'&&*str-n<'a') *str=*str+26; if((*str-n>='a'&&*str-n<='z')||(*str-n>='A'&&*str-n<='Z')) *str=*str-n; str++; } }
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任务8
源代码
#include <stdio.h> #include<string.h> int main(int argc, char *argv[]) { int i,j; char *temp; for(j=1;j<argc-i;++j) { if(strcmp(argv[j],argv[j+1])>0) {temp=argv[j]; argv[j]=argv[j+1]; argv[j+1]=temp;} } for(i=1; i <argc; ++i) printf("hello, %s\n", argv[i]); return 0; }
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实验结论
1.在sizeof关键字中指针的数据通常为4或8,与它指向为何无关。2.要注意*ptr[ ]与(*ptr)[ ]的区别。3. 对于传入函数的 指向字符数组的指针可用其自身自增完成对整个数组的访问,直到‘\0’终止。可用*完成对其存储数据的访问。4.命令行中 cd为改变路径 cls为清除 dir为指引 help为帮助。