练习封装函数找出数组内能被3整除的数、输出数组内的元素#includestdio.h void inputarray(int *a,int len) { for(int i 0;i len ; i) { scanf(%d,a[i]); } } void outputarray(int *a,int len) { int i ; for(i 0;ilen;i) { printf(%d ,a[i]); } putchar(\n); } int prime(int *a,int *b,int len_1,int len_2) { int j 0; for(int i0;ilen_1;i) { if(a[i]%30 jlen_2) { b[j] a[i]; j; } } return j; } int main(int argc, const char *argv[]) { int a[10],b[10],len_b 0; inputarray(a,10); puts(---------------); outputarray(a,10); len_b prime(a,b,10,10); puts(----------------); outputarray(b,len_b); return 0; }此练习首先封装函数进行了数据输入按顺序存放到数组中还封装了数组输出函数可以按序输出数组中的每个元素最后封装了寻找数组中可以被3整除的数的函数在主函数中依次调用首先调用数组输入函数由键盘输入数组数据随后调用查找被3整除的函数找到能被3整除的数据后使用打印函数输出能被3整除的所有数据。练习封装函数实现数组逆序并调用之前的函数输入输出。数组逆序主要就是交换首尾的数据使用一个中间变量接收数据由两头向中间靠拢。一次交换两个数据因此只需要交换n-1次就可以完成数据逆序n为数组内元素的总数。逆序完成后调用之前封装好的输出函数打印效果没问题。函数封装使用字符型一维数组传参数注意:字符型一维数组做函数参数形参 --- 只需要一个数组形式实参 --- 给存放字符串的数组名不需要数组长度原因: 字符串自带结束标志练习封装函数实现字符型数组打印使用while循环判断字符型数组内的元素是否是字符串的结束标志位\0如果为结束标识符则结束打印。在while循环内调用putchar输出字符型数组内的每一个元素循环条件i自增依次打印数组内的每一个元素。练习封装函数实现字符串拼接和比较函数。字符串拼接函数首先需要找到dest的结束标志位然后从结束标志位‘\0’的位置开始赋值src中的每一个字符最后再加入字符串的结束标志位形成一个字符串。字符串数组比较函数字符串比较主要是按位一个一个比较单个字符的ASCII码的的大小因此需要传入两个字符串的地址如两个字符串的每个字符都一样则继续循环直到出现字符不一样或者出现一个字符串已经到了字符串结束位置‘\0’则结束比较如果是由字符串结束符跳出的循环则另一个字符串较大。最后输出的是当前位置的字符串两个字符的ASCII码的差值如s1的字符大于s2则一般为正数如果s1的字符小于s2则为负数如果相等ASCII码值相同返回值就为0二维数组做函数参数整型二维数组整型二维数组作为函数参数 形参 ---数组形式 和 行数 实参 ---数组名 和 行数 void outputArray(int a[3][4],int row); // void outputArray(int[4] a[],int len); outputArray(a,3);C 语言中数组做函数参数都会退化为指针二维数组本质是数组的数组int a[M][N]等价于「M 个长度为 N 的 int 一维数组」传递时只能退化为指向长度为 N 的一维数组的指针不能直接退化为二级指针int**。// 第二维必须指定大小第一维可以空 void func(int arr[][5], int row) { arr[i][j] 正常访问 } // 调用int a[3][5]; func(a,3);练习封装输入函数往二维整型数组中输入数据。封装输出函数从二维数组输出字符型二维数组与整型二维数组类似形参数组形式和 行数实参数组名和 行数void printArray(int a[],int len) //形参 ---数组形式 及 数组长度 printArray(a,len); //实参 ---数组名 数组长度练习字符型二维数组的输入输出void outputStr(char s[][10],int row) { int i 0; for(i0;irow;i) { puts(s[i]); } }通过循环遍历并用 puts 函数逐行打印数组内存储的所有字符串主函数初始化 5 个字符串构成二维字符数组调用该函数完成批量输出。练习找出二维字符型数组内最大的字符串int max_Chararray_string(char s[][10],int row) { int i; int max 0; char max_char[10]; strcpy(max_char,s[0]); for(i 0; irow;i) { if(strcmp(s[i],max_char)0) { strcpy(max_char,s[i]); max i; } } return max; }先用第一个字符串作为基准循环通过 strcmp 逐一对比字符串字典序大小若当前字符串更大则更新基准字符串并记录下标最终返回字典序最大字符串所在的数组行下标。封装函数实现二维字符型数组内字符串倒序。void String_daoguolai(char s1[][10],int row) { int i,j; char s2[10]; for(i0;irow/2;i) { j row - 1-i; strcpy(s2,s1[j]); strcpy(s1[j],s1[i]); strcpy(s1[i],s2); } }字符串倒序与普通的整型数组倒序步骤几乎相同主要就是根据数组长度进行数据交换并使用中间变量接收数据循环交换即可完成字符串倒序。练习二维字符型数组字符串插入排序。void String_choice_input(char s1[][10],int row) { int i 0; int j ; char temp[10]; for(i0;irow;i) { j i; strcpy(temp,s1[i]); while(j0 strcmp(s1[j],s1[j-1])0) { strcpy(s1[j],s1[j-1]); j--; } strcpy(s1[j],temp); } }按字符串字典序升序排列运行逻辑完整过程如下函数接收每行最大长度为 10 的字符串二维数组与总行数 row外层 for 循环依次取出第 i 个位置的字符串存入临时数组 temp并记录当前下标 ji随后进入内层 while 循环在 j 大于 0 的前提下用 strcmp 比较当前 s [j] 与前一个 s [j-1]若前者字典序更小返回负数就把前一个字符串后移到 j 位置再将 j 向前递减一位持续向前冒泡查找正确插入位置直到不满足前移条件时把暂存的 temp 字符串放入最终确定的 j 下标位置外层循环遍历完所有行后整个字符串数组就完成了字典从小到大的升序插入排序。先输出未排序的原始字符串序列再通过插入排序函数利用 strcmp 进行字符串字典序比较将靠后位置字典序偏小的字符串向前逐个移位插入最终完成全部字符串升序排列输出了排序后的字符串升序排序的顺序结果验证该字符串插入排序代码逻辑执行无误。练习二分查找法查找字符串int find_twocharstring(char s1[][10],int row,char *s2) { int begin 0; int end row - 1; int mid ; while(beginend) { mid (beginend)/2; if(strcmp(s1[mid],s2)0) { end mid - 1; }else if(strcmp(s1[mid],s2)0) { begin mid 1; }else { break; } } return beginend?mid:-1; }二分查找算法对已按升序排列的二维字符串数组进行目标字符串先初始化查找区间首尾下标循环计算中间位置下标通过 strcmp 对比中间字符串与待查找字符串的字典序大小若中间值更大则收缩右边界更小则收缩左边界相等则跳出循环最终判断查找区间是否有效找到就返回对应数组下标未找到则返回 - 1。先定义了一个乱序的二维字符型数组并给了初始值五个字符串先用前文写的插入排序先对字符串经行排序因为二分查找法只能对已经排好序的使用。输出结果主要为先输出原始数据然后输出排序数据最后输出查找的字符串如果找到了就是输出对应的字符串。如果没找到返回值为-1则会造成数组越界无法输出。
C语言-函数(数组传值)
练习封装函数找出数组内能被3整除的数、输出数组内的元素#includestdio.h void inputarray(int *a,int len) { for(int i 0;i len ; i) { scanf(%d,a[i]); } } void outputarray(int *a,int len) { int i ; for(i 0;ilen;i) { printf(%d ,a[i]); } putchar(\n); } int prime(int *a,int *b,int len_1,int len_2) { int j 0; for(int i0;ilen_1;i) { if(a[i]%30 jlen_2) { b[j] a[i]; j; } } return j; } int main(int argc, const char *argv[]) { int a[10],b[10],len_b 0; inputarray(a,10); puts(---------------); outputarray(a,10); len_b prime(a,b,10,10); puts(----------------); outputarray(b,len_b); return 0; }此练习首先封装函数进行了数据输入按顺序存放到数组中还封装了数组输出函数可以按序输出数组中的每个元素最后封装了寻找数组中可以被3整除的数的函数在主函数中依次调用首先调用数组输入函数由键盘输入数组数据随后调用查找被3整除的函数找到能被3整除的数据后使用打印函数输出能被3整除的所有数据。练习封装函数实现数组逆序并调用之前的函数输入输出。数组逆序主要就是交换首尾的数据使用一个中间变量接收数据由两头向中间靠拢。一次交换两个数据因此只需要交换n-1次就可以完成数据逆序n为数组内元素的总数。逆序完成后调用之前封装好的输出函数打印效果没问题。函数封装使用字符型一维数组传参数注意:字符型一维数组做函数参数形参 --- 只需要一个数组形式实参 --- 给存放字符串的数组名不需要数组长度原因: 字符串自带结束标志练习封装函数实现字符型数组打印使用while循环判断字符型数组内的元素是否是字符串的结束标志位\0如果为结束标识符则结束打印。在while循环内调用putchar输出字符型数组内的每一个元素循环条件i自增依次打印数组内的每一个元素。练习封装函数实现字符串拼接和比较函数。字符串拼接函数首先需要找到dest的结束标志位然后从结束标志位‘\0’的位置开始赋值src中的每一个字符最后再加入字符串的结束标志位形成一个字符串。字符串数组比较函数字符串比较主要是按位一个一个比较单个字符的ASCII码的的大小因此需要传入两个字符串的地址如两个字符串的每个字符都一样则继续循环直到出现字符不一样或者出现一个字符串已经到了字符串结束位置‘\0’则结束比较如果是由字符串结束符跳出的循环则另一个字符串较大。最后输出的是当前位置的字符串两个字符的ASCII码的差值如s1的字符大于s2则一般为正数如果s1的字符小于s2则为负数如果相等ASCII码值相同返回值就为0二维数组做函数参数整型二维数组整型二维数组作为函数参数 形参 ---数组形式 和 行数 实参 ---数组名 和 行数 void outputArray(int a[3][4],int row); // void outputArray(int[4] a[],int len); outputArray(a,3);C 语言中数组做函数参数都会退化为指针二维数组本质是数组的数组int a[M][N]等价于「M 个长度为 N 的 int 一维数组」传递时只能退化为指向长度为 N 的一维数组的指针不能直接退化为二级指针int**。// 第二维必须指定大小第一维可以空 void func(int arr[][5], int row) { arr[i][j] 正常访问 } // 调用int a[3][5]; func(a,3);练习封装输入函数往二维整型数组中输入数据。封装输出函数从二维数组输出字符型二维数组与整型二维数组类似形参数组形式和 行数实参数组名和 行数void printArray(int a[],int len) //形参 ---数组形式 及 数组长度 printArray(a,len); //实参 ---数组名 数组长度练习字符型二维数组的输入输出void outputStr(char s[][10],int row) { int i 0; for(i0;irow;i) { puts(s[i]); } }通过循环遍历并用 puts 函数逐行打印数组内存储的所有字符串主函数初始化 5 个字符串构成二维字符数组调用该函数完成批量输出。练习找出二维字符型数组内最大的字符串int max_Chararray_string(char s[][10],int row) { int i; int max 0; char max_char[10]; strcpy(max_char,s[0]); for(i 0; irow;i) { if(strcmp(s[i],max_char)0) { strcpy(max_char,s[i]); max i; } } return max; }先用第一个字符串作为基准循环通过 strcmp 逐一对比字符串字典序大小若当前字符串更大则更新基准字符串并记录下标最终返回字典序最大字符串所在的数组行下标。封装函数实现二维字符型数组内字符串倒序。void String_daoguolai(char s1[][10],int row) { int i,j; char s2[10]; for(i0;irow/2;i) { j row - 1-i; strcpy(s2,s1[j]); strcpy(s1[j],s1[i]); strcpy(s1[i],s2); } }字符串倒序与普通的整型数组倒序步骤几乎相同主要就是根据数组长度进行数据交换并使用中间变量接收数据循环交换即可完成字符串倒序。练习二维字符型数组字符串插入排序。void String_choice_input(char s1[][10],int row) { int i 0; int j ; char temp[10]; for(i0;irow;i) { j i; strcpy(temp,s1[i]); while(j0 strcmp(s1[j],s1[j-1])0) { strcpy(s1[j],s1[j-1]); j--; } strcpy(s1[j],temp); } }按字符串字典序升序排列运行逻辑完整过程如下函数接收每行最大长度为 10 的字符串二维数组与总行数 row外层 for 循环依次取出第 i 个位置的字符串存入临时数组 temp并记录当前下标 ji随后进入内层 while 循环在 j 大于 0 的前提下用 strcmp 比较当前 s [j] 与前一个 s [j-1]若前者字典序更小返回负数就把前一个字符串后移到 j 位置再将 j 向前递减一位持续向前冒泡查找正确插入位置直到不满足前移条件时把暂存的 temp 字符串放入最终确定的 j 下标位置外层循环遍历完所有行后整个字符串数组就完成了字典从小到大的升序插入排序。先输出未排序的原始字符串序列再通过插入排序函数利用 strcmp 进行字符串字典序比较将靠后位置字典序偏小的字符串向前逐个移位插入最终完成全部字符串升序排列输出了排序后的字符串升序排序的顺序结果验证该字符串插入排序代码逻辑执行无误。练习二分查找法查找字符串int find_twocharstring(char s1[][10],int row,char *s2) { int begin 0; int end row - 1; int mid ; while(beginend) { mid (beginend)/2; if(strcmp(s1[mid],s2)0) { end mid - 1; }else if(strcmp(s1[mid],s2)0) { begin mid 1; }else { break; } } return beginend?mid:-1; }二分查找算法对已按升序排列的二维字符串数组进行目标字符串先初始化查找区间首尾下标循环计算中间位置下标通过 strcmp 对比中间字符串与待查找字符串的字典序大小若中间值更大则收缩右边界更小则收缩左边界相等则跳出循环最终判断查找区间是否有效找到就返回对应数组下标未找到则返回 - 1。先定义了一个乱序的二维字符型数组并给了初始值五个字符串先用前文写的插入排序先对字符串经行排序因为二分查找法只能对已经排好序的使用。输出结果主要为先输出原始数据然后输出排序数据最后输出查找的字符串如果找到了就是输出对应的字符串。如果没找到返回值为-1则会造成数组越界无法输出。