第2周项目2-程序的多文件组织

来源:互联网 发布:摄像头实时传输数据 编辑:程序博客网 时间:2024/06/09 15:23

问题及代码:

结构体和所用函数的声明:

/* * Copyright(c) 2016, 烟台大学计算机与控制工程学院 * All rights reserved. * 文件名称: 1.cpp* 作    者:路亚丽 * 完成日期:2016年  9月 7日 * 版 本 号:v1.0 * * 问题描述:将例1.13中按方案3实现的程序,用多文件形式组织并运行。在需要的地方,用 #include “自定义头文件”,使文件之间的内容能“合起来”完成任务。  * 输入描述:无* 程序输出:学生信息和成绩平均分*/  #include <stdio.h>#include"tou.h"#define MaxStud 50      //学生人数最多为50#define MaxCour 300     //学生成绩记录数最多为50*6double studavg(struct stud2 s2[],int m,int i); //求学号为i的学生的平均分double couravg(struct stud2 s2[],int m,int i);//求编号为i的课程的平均分void allavg(struct stud1 s1[],int n,struct stud2 s2[],int m);    //求学生平均分和课程平均分struct stud1{    int no;         //学号    char name[10];  //姓名    int bno;        //班号};struct stud2{    int no;         //学号    int cno;        //课程编号    int deg;        //分数};

自定义头文件下的所用函数的实现:

#include"tou.h"double studavg(struct stud2 s2[],int m,int i)   //求学号为i的学生的平均分{    int j,n=0;              //n为学号为i的学生选学课程数    double sum=0;           //学号为i的学生总分    for (j=0; j<m; j++)        if (s2[j].no==i)    //学号为i时统计        {            n++;            sum+=s2[j].deg;        }    return(sum/n);}double couravg(struct stud2 s2[],int m,int i)   //求编号为i的课程的平均分{    int j,n=0;              //n为编号为i的课程选修人数    double sum=0;           //编号为i的课程总分    for (j=0; j<m; j++)    {        if (s2[j].cno==i)   //课程编号为i时统计        {            n++;            sum+=s2[j].deg;        }    }    return(sum/n);}void allavg(struct stud1 s1[],int n,struct stud2 s2[],int m)    //求学生平均分和课程平均分{    int i,j;    printf("学生平均分:\n");    printf("  学号     姓名 平均分\n");    i=0;    while (i<n)    {        j=s1[i].no;        printf("%4d %10s %g\n",s1[i].no,s1[i].name,studavg(s2,m,j));        i++;    }    printf("课程平均分:\n");    for (i=1; i<=6; i++)        printf(" 课程%d:%g\n",i,couravg(s2,m,i));}

自定义头文件下的主函数:

#include"tou.h"int main(){    int n=7;        //学生记录人数    int m=21;       //学生成绩记录数    struct stud1 s1[MaxStud]=    {        {1,"张斌",9901},        {8,"刘丽",9902},        {34,"李英",9901},        {20,"陈华",9902},        {12,"王奇",9901},        {26,"董强",9902},        {5,"王萍",9901}    };    struct stud2 s2[MaxCour]=   //规定课程的编号从1到6,同一学生成绩记录连续存放    {        {1,1,67},        {1,2,98},        {1,4,65},        {8,1,98},        {8,3,90},        {8,6,67},        {34,2,56},        {34,4,65},        {34,6,77},        {20,1,68},        {20,2,92},        {20,3,64},        {12,4,76},        {12,5,75},        {12,6,78},        {26,1,67},        {26,5,78},        {26,6,62},        {5,1,94},        {5,2,92},        {5,6,89}    };    allavg(s1,n,s2,m);    return 0;}

运行结果:

知识点总结:

这种方案将程序用多文件形式组织并运行,比其他两种方案呈现的算法更加简洁,并且占用的存储空间少。

存储结构的存储能力对算法的影响很重要,它常与所使用的空间大小成正比,所以我们需要有效的平衡时间和空间的矛盾。

存储结构应与所选择的算法相适应,而好的算法又能很好地提高程序运算的效率。因此算法设计应该在合适的数据结构下根据用途的实际情况尽可能的保证时间和空间的平衡。

所以这种将程序分割存储在不同文件,然后再将文件内容“合起来”的方式能更快更好的完成任务。

学习心得:

懂得了如何根据实际情况平衡时间和空间的矛盾,从而提高程序的运算效率。

但是我对文件方面的知识掌握的并不牢固,所以理解起来有难度,希望老师能再梳理一下文件方面的知识。

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