IT廉连看——C语言——函数

news/2024/5/20 20:10:34/文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_72932310/article/details/136280143

IT廉连看——C语言——函数

一、函数是什么?

数学中我们常见到函数的概念。但是你了解C语言中的函数吗?

维基百科中对函数的定义:子程序

  1. 在计算机科学中,子程序(英语:Subroutine, procedure, function, routine, method,

    subprogram, callable unit),是一个大型程序中的某部分代码, 由一个或多个语句块组

    成。它负责完成某项特定任务,而且相较于其他代 码,具备相对的独立性。

  2. 一般会有输入参数并有返回值,提供对过程的封装和细节的隐藏。这些代码通常被集成为软

    件库。

二、c语言中函数的分类

  1. 库函数

  2. 自定义函数

2.1 库函数

为什么会有库函数?

  1. 我们知道在我们学习C语言编程的时候,总是在一个代码编写完成之后迫不及待的想知道结果,想

    把这个结果打印到我们的屏幕上看看。这个时候我们会频繁的使用一个功能:将信息按照一定的格

    式打印到屏幕上(printf)。

  2. 在编程的过程中我们会频繁的做一些字符串的拷贝工作(strcpy)。

  3. 在编程是我们也计算,总是会计算n的k次方这样的运算(pow)。

像上面我们描述的基础功能,它们不是业务性的代码。我们在开发的过程中每个程序员都可能用的到,

为了支持可移植性和提高程序的效率,所以C语言的基础库中提供了一系列类似的库函数,方便程序员

进行软件开发。

那怎么学习库函数呢?

这里我们简单的看看:www.cplusplus.com

简单的总结,C语言常用的库函数都有:

  • IO函数

  • 字符串操作函数

  • 字符操作函数

  • 内存操作函数

  • 时间/日期函数

  • 数学函数

  • 其他库函数

我们参照文档,学习几个库函数:(教会学生怎么使用文档来学习库函数)。

strcpy

char * strcpy ( char * destination, const char * source );

memset

void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );

注:

但是库函数必须知道的一个秘密就是:使用库函数,必须包含 #include 对应的头文件。

这里对照文档来学习上面几个库函数,目的是掌握库函数的使用方法。

2.1.1 如何学会使用库函数

需要全部记住吗?No

需要学会查询工具的使用:

MSDN(Microsoft Developer Network)

www.cplusplus.com

cppreference.com(英文版)

cppreference.com(中文版)

英文很重要。最起码得看懂文献。

2.2 自定义函数

如果库函数能干所有的事情,那还要程序员干什么?

所有更加重要的是自定义函数

自定义函数和库函数一样,有函数名,返回值类型和函数参数。

但是不一样的是这些都是我们自己来设计。这给程序员一个很大的发挥空间。

函数的组成:

ret_type fun_name(para1, * )
{statement;//语句项
}
ret_type 返回类型
fun_name 函数名
para1    函数参数

我们举一个例子:

写一个函数可以找出两个整数中的最大值。

#include <stdio.h>
//get_max函数的设计
int get_max(int x, int y)
{return (x>y)?(x):(y);
}
int main()
{int num1 = 10;int num2 = 20;int max = get_max(num1, num2);printf("max = %d\n", max);return 0;
}

再举个例子:

写一个函数可以交换两个整形变量的内容。

#include <stdio.h>
//实现成函数,但是不能完成任务
void Swap1(int x, int y)
{int tmp = 0;tmp = x;x = y;y = tmp;
}
//正确的版本
void Swap2(int *px, int *py)
{int tmp = 0;tmp = *px;*px = *py;*py = tmp;
}
int main()
{int num1 = 1;int num2 = 2;Swap1(num1, num2);printf("Swap1::num1 = %d num2 = %d\n", num1, num2);Swap2(&num1, &num2);printf("Swap2::num1 = %d num2 = %d\n", num1, num2);return 0;
}

[IT廉连看]  

三、函数的参数

3.1 实际参数(实参)

真实传给函数的参数,叫实参。

实参可以是:常量、变量、表达式、函数等。

无论实参是何种类型的量,在进行函数调用时,它们都必须有确定的值,以便把这些值传送给形

参。

3.2 形式参数(形参)

形式参数是指函数名后括号中的变量,因为形式参数只有在函数被调用的过程中才实例化(分配内

存单

元),所以叫形式参数。形式参数当函数调用完成之后就自动销毁了。因此形式参数只在函数中有

效。

上面 Swap1 和 Swap2 函数中的参数 x,y,px,py 都是形式参数。在main函数中传给 Swap1 的 num1 ,

num2 和传

给 Swap2 函数的 &num1 , &num2 是实际参数

这里我们对函数的实参和形参进行分析:

代码对应的内存分配如下:

这里可以看到 Swap1 函数在调用的时候, x , y 拥有自己的空间,同时拥有了和实参一模一样的内容。

所以我们可以简单的认为:形参实例化之后其实相当于实参的一份临时拷贝

四、函数的调用

4.1 传值调用

函数的形参和实参分别占有不同内存块,对形参的修改不会影响实参。

4.2 传址调用

  • 传址调用是把函数外部创建变量的内存地址传递给函数参数的一种调用函数的方式。

  • 这种传参方式可以让函数和函数外边的变量建立起真正的联系,也就是函数内部可以直接操

    作函数外部的变量。

4.3 练习

  1. 写一个函数可以判断一个数是不是素数。

  2. 写一个函数判断一年是不是闰年。

  3. 写一个函数,实现一个整形有序数组的二分查找。

  4. 写一个函数,每调用一次这个函数,就会将 num 的值增加1。

int main()
{int num = 0;//调用函数,使得num每次增加1return 0;
}

[IT廉连看]  

五、函数的嵌套调用和链式访问

函数和函数之间可以根据实际的需求进行组合的,也就是互相调用的。

5.1 嵌套调用

#include <stdio.h>
void new_line()
{printf("hehe\n");
}
void three_line()
{int i = 0;for(i=0; i<3; i++){new_line();}
}
int main()
{three_line();return 0;
}

函数可以嵌套调用,但是不能嵌套定义。

5.2 链式访问

把一个函数的返回值作为另外一个函数的参数。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{char arr[20] = "hello";int ret = strlen(strcat(arr,"bit"));//这里介绍一下strlen函数printf("%d\n", ret);return 0;
}
#include <stdio.h>
int main()
{printf("%d", printf("%d", printf("%d", 43)));//结果是啥?//注:printf函数的返回值是打印在屏幕上字符的个数return 0;
}

[IT廉连看]  

六、函数的声明和定义

6.1 函数声明

  1. 告诉编译器有一个函数叫什么,参数是什么,返回类型是什么。但是具体是不是存在,函数

    声明决定不了。

  2. 函数的声明一般出现在函数的使用之前。要满足先声明后使用

  3. 函数的声明一般要放在头文件中的。

6.2 函数的定义

函数的定义是指函数的具体实现,交待函数的功能实现。

test.h的内容

放置函数的声明

#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//函数的声明
int Add(int x, int y);
#endif //__TEST_H__

test.c的内容

放置函数的实现

#include "test.h"
//函数Add的实现
int Add(int x, int y)
{return x+y;
}

这种分文件的书写形式,在三字棋和扫雷的时候,再教学生分模块来写。

七、函数递归

7.1 什么是递归

程序调用自身的编程技巧称为递归( recursion)。

递归做为一种算法在程序设计语言中广泛应用。 一个过程或函数在其定义或说明中有直接或间接

调用自身的

一种方法,它通常把一个大型复杂的问题层层转化为一个与原问题相似的规模较小的问题来求解,

递归策略

只需少量的程序就可描述出解题过程所需要的多次重复计算,大大地减少了程序的代码量。

递归的主要思考方式在于:把大事化小

7.2 递归的两个必要条件

  • 存在限制条件,当满足这个限制条件的时候,递归便不再继续。

  • 每次递归调用之后越来越接近这个限制条件。

7.2.1 练习1:

接受一个整型值(无符号),按照顺序打印它的每一位。

例如:

输入:1234,输出 1 2 3 4

参考代码:

#include <stdio.h>
void print(int n)
{if(n>9){print(n/10);}printf("%d ", n%10);
}
int main()
{int num = 1234;print(num);return 0;
}
7.2.2 练习2:

编写函数不允许创建临时变量,求字符串的长度。

参考代码:

#incude <stdio.h>
int Strlen(const char*str)
{if(*str == '\0')return 0;elsereturn 1+Strlen(str+1);
}
int main()
{char *p = "abcdef";int len = Strlen(p);printf("%d\n", len);return 0;
}

7.3 递归与迭代

7.3.1 练习3:

求n的阶乘。(不考虑溢出)

参考代码:

int factorial(int n)
{if(n <= 1)return 1;elsereturn n * factorial(n-1);
}
7.3.2 练习4:

求第n个斐波那契数。(不考虑溢出)

参考代码:

int fib(int n)
{if (n <= 2)         return 1;elsereturn fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

但是我们发现有问题

  • 在使用 fib 这个函数的时候如果我们要计算第50个斐波那契数字的时候特别耗费时间。

  • 使用 factorial 函数求10000的阶乘(不考虑结果的正确性),程序会崩溃。

为什么呢?

  • 我们发现 fib 函数在调用的过程中很多计算其实在一直重复。

    如果我们把代码修改一下:

int count = 0;//全局变量
int fib(int n)
{if(n == 3)count++;if (n <= 2)         return 1;elsereturn fib(n - 1) + fib(n - 2);
}

最后我们输出看看count,是一个很大很大的值。

那我们如何改进呢?

  • 在调试 factorial 函数的时候,如果你的参数比较大,那就会报错: stack overflow(栈溢出)

    这样的信息。

    系统分配给程序的栈空间是有限的,但是如果出现了死循环,或者(死递归),这样有可能导致一

    直开辟栈空间,最终产生栈空间耗尽的情况,这样的现象我们称为栈溢出。

那如何解决上述的问题:

  1. 将递归改写成非递归。

  2. 使用static对象替代 nonstatic 局部对象。在递归函数设计中,可以使用 static 对象替代

    nonstatic 局部对象(即栈对象),这不仅可以减少每次递归调用和返回时产生和释放 nonstatic 对象的开销,而且 static 对象还可以保 存递归调用的中间状态,并且可为 各个调用层所访问。

比如,下面代码就采用了,非递归的方式来实现:

//求n的阶乘
int factorial(int n)
{int result = 1;while (n > 1){result *= n ;n -= 1;}return result;
}
//求第n个斐波那契数
int fib(int n)
{int result;int pre_result;int next_older_result;result = pre_result = 1;while (n > 2){n -= 1;next_older_result = pre_result;pre_result = result;result = pre_result + next_older_result;}return result;
}

提示:

  1. 许多问题是以递归的形式进行解释的,这只是因为它比非递归的形式更为清晰。

  2. 但是这些问题的迭代实现往往比递归实现效率更高,虽然代码的可读性稍微差些。

  3. 当一个问题相当复杂,难以用迭代实现时,此时递归实现的简洁性便可以补偿它所带来的运行时开

    销。

函数递归的几个经典题目(自主研究):

  1. 汉诺塔问题

  2. 青蛙跳台阶问题

[IT廉连看]  

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.luyixian.cn/news_show_982773.aspx

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系dt猫网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

蛇形矩阵2

题目描述 把数1&#xff0c;2&#xff0c;3&#xff0c;4&#xff0c;5&#xff0c;…&#xff0c;按照“蛇形2”放入N*N矩阵的左三角形中&#xff0c;输出结果。 下面是N6的蛇形2的图示 输入格式 第一行1个正整数&#xff1a;N&#xff0c;范围在[1,100]。 输出格式 N行&a…

C++ 学习之函数对象

C 函数对象基本概念 在C中&#xff0c;函数对象&#xff08;Function Objects&#xff09;是一种类或结构体&#xff0c;它重载了函数调用运算符operator()&#xff0c;因此可以像函数一样被调用。函数对象有时也被称为仿函数&#xff08;Functor&#xff09;。 以下是关于C函…

ONLYOFFICE 8.0版本深度测评:革新之作还是失望之作?

引言 &#xff1a; 随着办公自动化需求的不断升级&#xff0c;拥有一款功能全面、操作便捷的办公软件显得尤为重要。在这个背景下&#xff0c;ONLYOFFICE作为一款集文档编辑、表格处理、演示制作等多功能于一体的办公套件&#xff0c;吸引了众多用户的关注。近期&#xff0c;O…

进程间通信:共享内存与信号灯集(2024/2/26)

作业1&#xff1a;共享内存 shmsnd.c: #include <myhead.h> #define PAGE_SIZE 4096int main(int argc, const char *argv[]) {//一、创建key值key_t key-1;if((keyftok("/",k))-1){perror("ftok error");return -1;}//二、根据key值创建共享内存i…

HTML+CSS+JS:花瓣登录组件

效果演示 实现了一个具有动态花朵背景和简洁登录框的登录页面效果。 Code <section><img src"./img/background.jpeg" class"background"><div class"login"><h2>Sign In</h2><div class"inputBox"…

学习磁盘管理

文章目录 一、磁盘接口类型二、磁盘设备的命名三、fdisk分区四、自动挂载五、扩容swap六、GPT分区七、逻辑卷管理八、磁盘配额九、RAID十、软硬链接 一、磁盘接口类型 IDE、SATA、SCSI、SAS、FC&#xff08;光纤通道&#xff09; IDE, 该接口是并口。SATA, 该接口是串口。SCS…

如何使用自动化工具编写测试用例?

以下为作者观点&#xff0c;仅供参考&#xff1a; 在快速变化的软件开发领域&#xff0c;保证应用程序的可靠性和质量至关重要。随着应用程序复杂性和规模的不断增加&#xff0c;仅手动测试无法满足行业需求。 这就是测试自动化发挥作用的地方&#xff0c;它使软件测试人员能…

用Python实现创建餐厅评分数据分析表

代码的功能是创建一个雷达图&#xff08;Radar Chart&#xff09;&#xff0c;也称为蜘蛛网图&#xff08;Spider Chart&#xff09;&#xff0c;用来展示不同餐厅在多个维度上的评分。雷达图是一种非常适合展示多维数据的图形&#xff0c;它能够清楚地显示每个数据点在多个变量…

抖音视频评论数据提取软件|抖音数据抓取工具

一、开发背景&#xff1a; 在业务需求中&#xff0c;我们经常需要下载抖音视频。然而&#xff0c;在网上找到的视频通常只能通过逐个复制链接的方式进行抓取和下载&#xff0c;这种操作非常耗时。我们希望能够通过关键词自动批量抓取并选择性地下载抖音视频。因此&#xff0c;为…

【JVM】线上一次fullGC排查思路

fullGC问题背景 监控告警发现&#xff0c;今天开始我们线上应用频繁出现fullGC&#xff0c;并且每次出现后磁盘都会被占满 查看监控 查看监控发现FULLGC的机器均为同一个机房的集器&#xff0c;并且该机房有线上error报错&#xff0c;数据库监控对应的时间点也有异常&#x…

将一个 PostgreSQL 数据库复制到另一个数据库中

以管理员身份进入cmd窗口&#xff0c;输入如下命令 语法&#xff1a; pg_dump -C -h 本机IP -U 本机postgresql用户名 源数据库名 | psql -h 服务器IP -U 服务器postgresql用户名 目标数据库名 示例&#xff1a; pg_dump -C -h 127.0.0.1 -U postgres test01-dbname | psql…

02|Explain详解

1. Explain工具介绍 Explain关键字可以模拟优化器执行SQL语句&#xff0c;析查询语句或结构的性能瓶颈位置使用方式&#xff1a; explain 关键字 select语句 MySQL 会在査询上设置一个标记&#xff0c;执行査询会返问执行计划的信息&#xff0c;而不是执行这条SQL。 注意:如果…

设计模式六:策略模式

1、策略模式 策略模式定义了一系列的算法&#xff0c;并将每一个算法封装起来&#xff0c;使每个算法可以相互替代&#xff0c;使算法本身和使用算法的客户端分割开来&#xff0c;相互独立。 策略模式的角色&#xff1a; 策略接口角色IStrategy&#xff1a;用来约束一系列具体…

Javaweb之SpringBootWeb案例之切入点表达式的详细解析

3.3 切入点表达式 从AOP的入门程序到现在&#xff0c;我们一直都在使用切入点表达式来描述切入点。下面我们就来详细的介绍一下切入点表达式的具体写法。 切入点表达式&#xff1a; 描述切入点方法的一种表达式 作用&#xff1a;主要用来决定项目中的哪些方法需要加入通知 …

备战蓝桥杯————递归反转单链表

当要求只反转单链表中的一部分时&#xff0c;递归实现确实具有一定的挑战性&#xff0c;但也是可行的。下面我将介绍一种递归实现的方法来反转单链表中的一部分。 一、反转链表 题目描述 给你单链表的头节点 head &#xff0c;请你反转链表&#xff0c;并返回反转后的链表。 示…

qt-C++笔记之事件过滤器

qt-C笔记之事件过滤器 —— 杭州 2024-02-25 code review! 文章目录 qt-C笔记之事件过滤器一.使用事件过滤器和不使用事件过滤器对比1.1.使用事件过滤器1.2.不使用事件过滤器1.3.比较 二.Qt 中事件过滤器存在的意义三.为什么要重写QObject的eventFilter方法&#xff1f;使用QO…

SpringCloud Nacos安装

1. Nacos的下载&#xff1a;下载的是1.4的版本。 2. Nacos的安装&#xff1a; startup.cmd -m standalone 以单机模式启动Nacos。 登录的账号密码 都是nacos。

Spring Session:Redis序列化配置|Session事件监听

Spring Session是可配置的。 Redis Configuration JSON序列化配置 Spring Session默认使用Java对象序列化机制对Session属性值进行序列化。 预定义类SysUser 先来定义一个SysUser类&#xff0c;在下面的演示案例中会用到。 package com.example.demo.model.entity;import j…

【问题解决】Python matplotlib 画图显示中文字符

import matplotlib.pyplot as plt plt.rcParams[font.sans-serif] [SimHei] # 用来正常显示中文标签 plt.rcParams[axes.unicode_minus] False # 用来正常显示负号