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文档简介
模块四:数据类型C语言复习提纲C语言源程序中所处理的任何数据(常量或变量)都是属于某一种数据类型的,数据类型将决定该类型的值在内存中占用空间的大小、数据值的表现形式及数据范围、可进行的运算及操作、变量值的组成情况等。C中数据类型分为:基本类型、构造类型、指针类型、空类型四大类,其中基本类型包括整型、实型、字符型、枚举型;构造类型有:数组类型、结构体类型、共同体类型,指针类型的特殊性在于其变量中存放的是内存地址信息而不是内存中的值。这一模块的重点是数组、结构体、指针类型。(1)数组类型:基本知识:一维及二维数组变量的定义及初始化、如何正确访问元素、一维字符数组操作字符串、会正确输入输出数组的元素、正确输出字符串,掌握string.h函数中的一些常用函数的使用,如:两个字符串的比较(例如:判断串s1是否大于s2,不能用s1s2,而应该用strcmp(s1,s2)0)、字符串的赋值、字符串的连接等。算法:首先要理解一维数组名作实参和形式能数传地址的实质;掌握在一维数组中:输入数组所有元素、输出数组所有元素、寻找最大数、最小数、求元素的平均值、查找某一个值是否是数组中的元素、数组元素逆置、某种常见排序算法等。数组元素实际个数随着输入动态统计的方法:应当设定一个输入结束标志,在输入该标志之前的元素都依次作为数组的有效元素,该标志不计入内,用如下代码输入以-1为结尾标志的数组并输出所有的有效元素:#include void main()int a100,num=0,i=0;do scanf(%d,&ai+);while (ai-1!=-1);num=i-1;for (i=0;inum;i+)printf(%5d,ai);printf(n%dn,num);练习:1、有数组定义int amn,则在aij之前的元素的个数为_。2、 以下一维数组的定义正确的是_A、 int n=3, an; B、#define N=3 int aN;C、 const int n=3; int an; D、#define N 3 int aN*3;3、以下一维数组定义及初始化正确的是_A、int a ; B、int a=1,2,3 C、int a3=1,2,3,4 D、int a3=,2,4、以下选择中,能正确定义二维数组的是_。A、int x 2; B、int x 2 =2*2;C、int x2 =1,2,3,4 ; D、int a23= , 1 ;5、若定义int a10=9,1,15,6,2,11,8,7,19,3;则mm1+2*m4的值是_,*m+m8的值为_。 6、下列字符数组定义与初始化不正确的是_A、char s =”abc”; B、char s=”abc”;C、char s3=a,b,c; D、char s3=”abc”;7、下列关于数组的描述中不正确的是_。A、可以对字符型数组进行整体输入、输出B、可以对整型数组进行整体输入、输出C、利用字符型数组可以实现字符串操作D、不能通过赋值运算符“=”对字符型数组进行整体赋值8、下列程序的输出结果是?#include int f (int *a, int num, int x); void main( )int a10=8,6,17,29,34,5,7,23,2,1;int pos;pos=f (a,10,7);printf(%d,pos+1);int f (int *a, int num, int x) int i;for (i=0; iy的值为_ , +(pt-x) 的值为_, +pt-x 的值为_、(*pt).y的值为_。2、以下对结构体变量stu中成员的非法引用是_。struct Pointint x;int y; pos, *p=&pos;A、pos.x B、(*p).y C、p-x D、Point.y作为函数参数,通常定义结构体的指针作为形式参数,将实参结构体变量的地址传入,这样省时效率高,而且可在被调函数中修改对应实参结构体成员的值练习:下列程序的运行结果是?#include typedef struct Student char name10;double score; STU;void f (STU *s) (*s).score*=20; printf(%s %.1fn, s-name, (*s).score);void main() STU stu=LiuBo, 4.5, JiWei, 4.6, Lijie, 5.0;f (stu+1);printf(%s %.1fn, stu-name, (*stu).score);利用结构体和指针的递归定义可以实现单链表例:struct node int data; struct node *next; *head;在单链表中,最重要的是头指针的信息,头指针用于指向单链表的第一个结点处,顺着链依次寻找其它的结点,单链表不可随机访问其中的结点,最后一个结点的指针域置为空理解单链表的遍历、插入一个结点、删除一个结点等方法。练习:1、设以下程序的所有的指针均为上面struct node*变量,已知head为头指针,指针p指向了单链表中的某一个结点处,但肯定不是指向第一个结点和最后一个结点,指针q指向了某一个结点处,该结点不在链表中,下面的代码实现的功能是_? (方法提示:根据描述先画出单链表示意图来)p=p-next; s-next=p-next; p-next=s;如果p指向的是链表中倒数第二个结点处,则上面代码实现的功能为_,这时代码还可以写成_?下面的代码的功能是_?p-next =p-next-next; delete p-next;下面的代码的功能是_?for (p=head; p ; p=q) q=p-next; delete p; 下面的代码的功能是_?p=(struct node*)malloc(sizeof(struct node);p-data=x;p-next=head;head=p;2、链表中的结点的形成可以有两种方式,一种是静态的,即定义了结构体变量,只是将不同变量的next域作了连接,另一种是利用malloc( )函数逐个申请动态空间,再进行指针间的连接。下面程序代码的运行结果是:void main() struct node int data; struct node *next *head,*p , a,b,c;int j;a.data=10; b.data=20; c.data=30; b.next=&c; c.next=&a; a.next=0;head=&b; p=head-next;printf(%d n, p-data);动态申请一个结点空间:p=( struct node*)malloc(sizeof(struct node),然后才能执行:p-data=;p-next=;可以利用指针生成动态数组空间,例如:int *p;p=(i
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