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實驗五 袁祖晴

實驗任務一

#include <stdio.h> 

const int N=3;
int main() {
    int a[N] = {1, 2, 3};  
    int i;
    
    printf("通過陣列名及下標直接訪問陣列元素:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d: %d\n", &a[i], a[i]);
        
    printf("通過地址間接訪問陣列元素:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d: %d\n
", a+i, *(a+i)); return 0; }

思考:

1.陣列元素在記憶體中是連續存放的,執行結果中相鄰兩個元素的地址相差4,即為一個int型字元所佔的記憶體。

2.以下訪問方式等價。

實驗任務二

#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("通過陣列名及下標直接訪問陣列元素:\n");
    for(i=0; i<LINE; i++)
        
for(j=0; j<COL; j++) printf("%d: %d\n", &a[i][j], a[i][j]); printf("通過地址間接訪問陣列元素:\n"); for(i=0; i<LINE; i++) for(j=0; j<COL; j++) printf("%d: %d\n", a[i]+j, *(a[i]+j)); printf("二維地址中a+i表示的地址:\n"); for(i=0; i<LINE; i++) printf(
"a + %d: %d\n", i, a+i); return 0; }

思考:

1.由通過地址、陣列名及下標訪問元素的結果可以知道,元素在二維陣列中是按行排列的。

2.把通過地址、陣列名及下標訪問元素的結果進行比較可知,對於二維陣列元素及其地址的訪問,兩種方式是等價的。

3.將“二維地址中a+i表示的地址”後代碼裡的“a+i”換為“&a[i]”後,可知結果與更改前相同,所以兩種方式等價。

實驗任務三

// 使用指標變數間接訪問一維陣列 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 

const int N=3;

int main() {
    int a[N];
    int *p,i;
    
    // 通過指標變數p,完成陣列元素輸入
    for(p=a; p<a+N; p++)
        scanf("%d", p);
    
    // 過指標變數p,完成陣列元素輸出
    for(p=a; p<a+N; p++)
        printf("%d ", *p);
    printf("\n");
    
    p = a;
    //通過指標變數p,完成陣列元素輸入
    for(i=0; i<N; i++)
        scanf("%d", p+i); 
        
    // 通過指標變數p,完成陣列元素輸出
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d ", *(p+i));
    printf("\n"); 

    return 0;
}  

思考題:

1.指標變數p在使用時指向確定的地址,這樣才能把輸入的內容儲存到確定的地址裡並隨時通過指標來間接引用。

2.line12-line13執行完後,指標變數p指向a[2]所在地址。line16-line17執行完後,指標變數p 指向a[2]所在地址。

3.line22-line23執行完後,指標變數p指向a[0]所在地址。line26-line27執行完後,指標變數p 指向a[0]所在地址。

4.line16-line17使指標變數p指向的地址大小發生了改變,靈活性較差。line26-line27沒有使指標變數p指向的地址大小發生改變,而是通過取(p+i*d)的地址內的內容來實現陣列變數的輸入與輸出,靈活性更強。

實驗任務四

// 使用指標變數間接訪問二維陣列 
#include <stdio.h> 

int main() {
    int a[2][3] = {1,2,3,4,5,6};
    int i,j;
    int *p;  // p是指標變數,存放int型資料的地址 
    int (*q)[3]; // q是指標變數,存放包含有3個元素的一維陣列的地址
    
    // 通過指標變數p間接訪問,輸出二維陣列a的元素值
    for(p=a[0]; p<a[0]+6; p++)
        printf("%d ", *p);
    printf("\n");
    
    // 通過行指標變數q間接訪問,輸出二維陣列a的元素值 
    for(q=a; q<a+2; q++)
        for(j=0; j<3; j++)
            printf("%d ", *(*q+j));
    printf("\n");
    

    return 0;
}  

思考:

1.因為在這裡a[0]和&a[0][0]所指的都是陣列a[2][3]中的第一個元素的地址,所以說可以。

2.line18中,*q+j表示指標p所指向的變數地址加上j個變數所佔的位元組數和*(*q+j)表示指標p所指向的變數地址加上j個變數所佔的位元組數

3.通過指向陣列元素的指標變數p進行間接訪問時,p所指向的變數地址不斷變化,而通過指向 一維陣列的指標變數q進行間接訪問時,p所指向的變數地址保持不變。

4.ABCDEFG

實驗任務五

// 練習:使用二分查詢,在一組有序元素中查詢資料項
//  形參是陣列,實參是陣列名 
#include  <stdio.h>

const int N=5;

int binarySearch(int x[], int n, int item); // 函式宣告 

int main() {
    int a[N]={2,7,19,45,66};
    int i,index, key;
    
    printf("陣列a中的資料:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
       printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    
    printf("輸入待查詢的資料項: ");
    scanf("%d", &key);
    
    // 呼叫函式binarySearch()在陣列a中查詢指定資料項key,並返回查詢結果給index
    // 補足程式碼① 
    index=binarySearch(a,i,key);
    
    if(index>=0) 
        printf("%d在陣列中,下標為%d\n", key, index);
    else
        printf("%d不在陣列中\n", key); 
   
   return 0;
}

//函式功能描述:
//使用二分查詢演算法在陣列x中查詢特定值item,陣列x大小為n 
// 如果找到,返回其下標 
// 如果沒找到,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 (x[mid]==item)
            return mid;
        else if(x[mid]>item)
            high = mid - 1;
        else
            low = mid + 1;
    }
    
    return -1;
}

// 練習:使用二分查詢,在一組有序元素中查詢資料項
//  形參是指標變數,實參是陣列名 
#include  <stdio.h>

const int N=5;

int binarySearch(int *x, int n, int item); // 函式宣告 

int main() {
    int a[N]={2,7,19,45,66};
    int i,index, key;
    
    printf("陣列a中的資料:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
       printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
    
    printf("輸入待查詢的資料項: ");
    scanf("%d", &key);
    
    // 呼叫函式binarySearch()在陣列a中查詢指定資料項key,並返回查詢結果給index
    // 補足程式碼① 
    index=binarySearch(a,i,key);
    
    if(index>=0) 
        printf("%d在陣列中,下標為%d\n", key, index);
    else
        printf("%d不在陣列中\n", key); 
   
   return 0;
}

//函式功能描述:
//使用二分查詢演算法在從x中查詢特定值item,陣列x大小為n 
// 如果找到,返回其下標 
// 如果沒找到,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) )
            return mid; 
        else if(item < *(x+mid))
            high = mid - 1; 
        else
            low = mid + 1; 
    }
    
    return -1;
}

實驗任務六

// 練習:使用選擇法對字串按字典序排序
#include <stdio.h>
#include<string.h>

const int N = 5;

void selectSort(char str[][20], int n ); // 函式宣告,形參str是二維陣列名 
int main() {
    char name[][20] = {"Bob", "Bill", "Joseph", "Taylor", "George"};
    int i;
    
    printf("輸出初始名單:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%s\n", name[i]);
        
    selectSort(name, N);  // 呼叫選擇法對name陣列中的字串排序
    
    printf("按字典序輸出名單:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%s\n", name[i]);
    
    return 0;
} 

// 函式定義
// 函式功能描述:使用選擇法對二維陣列str中的n個字串按字典序排序 
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])==1)
         k=j;  
    
    if(k!=i)
    {
        strcpy(temp,str[i]);
        strcpy(str[i],str[k]);
        strcpy(str[k],temp);
        
    }
   
    
         
   }
}