C - 数组 Homework

本文通过C语言展示了多个经典算法案例,包括随机数生成及统计、数组操作如排序与合并、日期计算、寻找数组最值及其位置等。还介绍了选举模拟和约瑟夫环等复杂问题的解决方案。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

//5. (**)随机产生20个10~50的正整数存放到数组中,并求数组中的多有元素最大值、最小值、平均值及各元素之和

    {
        int arr[20] = { 0 },max = 10,min = 50,sum = 0;
        printf("随机数值:");
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            arr[i] = arc4random( ) % (50 - 10 + 1 ) + 10;
            sum += arr[i];
            max = arr[i] > max ? arr[i] : max;
            min = arr[i] < min ? arr[i] : min;
            printf("%d ",arr[i]);
        }

        float arv = sum/20;

        printf("\n最大值为:%d,最小值为:%d,平均值为:%.2f,元素之和为:%d\n",max,min,arv,sum);
    }

//6. 编写一个程序,输入两个包含5个元素的数组,先将两个数组升序排序,然后将这两个数组合并成一个升序数组。

    {
        char arr1[5] = { 0 }, arr2[5] = { 0 },arr3[30] = {  };
        int n;
        printf("请输入第一个包含5个元素的数组:\n");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            scanf("%d",&n);
            arr1[i] = n ;
        }

        printf("请输入第二个包含5个元素的数组:\n");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            scanf("%d",&n);
            arr2[i] = n ;
        }
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4 - i; j++) {
                if (arr1[j] > arr1[j + 1]) {
                    int temp = arr1[j];
                    arr1[j] = arr1[j + 1];
                    arr1[j + 1] = temp;
                }
                if (arr2[j] > arr2[j + 1]) {
                    int temp = arr2[j];
                    arr2[j] = arr2[j + 1];
                    arr2[j + 1 ] = temp;
                }
            }
        }
        printf("第一个数组:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            printf("%d ",arr1[i]);
        }
        printf("\n");

        printf("第二个数组:");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            printf("%d ",arr2[i]);
        }
        printf("\n");
        //合并
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            arr3[i] = i <= 4 ? arr1[i]: arr2[i - 5];
        }

        for (int  i = 0 ; i < 9; i++) {
            for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
                if (arr3[j] > arr3[j + 1]) {
                    int temp = arr3[j];
                    arr3[j] = arr3[j + 1];
                    arr3[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        printf("第三个数组:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            printf("%d ",arr3[i]);
        }
        printf("\n");
    }

//7. (***)给定某年某月某日,输出其为这一年的第几天。

    {
        int year,mounth,day,flag,total = 0;
        printf("请输入年月日:\n");
        int d31[] = {1,3,5,7,8,10,12},d30[] = {4,6,9,11};
        scanf("%d%d%d",&year,&mounth,&day);
        flag = (year % 400 == 0 || (year % 4 == 0 && year != 100 )) == 1 ? 1 : 0 ;
        for (int i = 1; i < mounth; i++) {

            for (int j = 0; j < 7; j++) {
                if (d31[j] == i) {
                    total += 31;
                }
            }
            for (int k = 0; k < 4; k++) {
                if (d30[k] == i) {
                    total += 30;
                }
            }

        }
        if (mounth > 2) {
            total += flag == 1 ? 29 : 28;
        }
        total += day;
        printf("%d年的第%d天.\n",year,total);

    }

//9、(***)找出下列整型数组中最大和最小值及其所在位置i。(可能存在多个最值)

    {
        int a[] = {5,-9,32,77,64,-24,14,0,21,45},max,min,maxIndex = 0,minIndex = 0;
        min = max = a[0];
        for (int i = 0; i < sizeof(a)/sizeof(int); i++) {
            if (a[i] >= max) {
                maxIndex = i; // 更新最大值的同时更新下标
                max = a[i];
            }
            if (a[i] <= min) {
                minIndex = i;
                min = a[i];
            }
        }
        printf("最大值为:%d,所在位置为:a[%d],最小值为:%d,所在位置为:a[%d]\n",max,maxIndex,min,minIndex);
    }

//10、(*)把str1, str2, str3合并到result数组中。

    {
        char result[50] = {0};
        char str1[] = "Lanou ";
        char str2[] = "23_class ";
        char str3[] = "is niu best!";

        //    结果:“Lanou 23_class is niu best!”
        //    链式表达 strcat(strcat(strcat(result,str1),str2),str3);
        strcat(result ,str1);
        strcat(result, str2);
        strcat(result, str3);
        printf("%s\n",result);
    }

//13、(***)模拟n个人参加选举的过程,并输出选举结果:假设候选人有四人,分别用A、B、C、D表示,当选某候选人时,直接输入其编号(编号由计算机随机产生),若输入的不是A、B、C、D则视为无效票,选举结束后按得票数从高到低输出候选人编号和所得票数。

    {
        char ticket,people[4] = {'A','B','C','D'} ;
        int result[4] = { 0 },n;// 存储四个人票数的数组
        printf("请输入投票人数: ");
        scanf("%d",&n);
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            ticket = arc4random () % ( 10 - 1 + 1) + 1;//产生一个随机编号
            switch (ticket) {
                case 1:
                    result[0]++;
                    break;
                case 2:
                    result[1]++;
                    break;
                case 3:
                    result[2]++;
                    break;
                case 4:
                    result[3]++;
                    break;
                default:
                    break;
            }
        }
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 0; j < 3 - i; j++) {
                if (result[j] > result[j + 1]) {
                    int temp = result[j];// 在票数交换的时候,让票数对应的人也跟着对应交换位置
                    result[j] = result[j + 1];
                    result[j + 1] = temp;

                    char num = people[j];
                    people[j] = people[j + 1];
                    people[j + 1] = num;
                }
            }
        }

        printf("投票结果为: ");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            printf("%c:",people[i]);
            printf("%d ",result[i]);

        }
        printf("\n");
    }

//    15、(*****)思考题:    约瑟夫环的数组实现
//    约瑟夫(Josephus)问题是由古罗马的史学家约瑟夫提出的,他参加并记录了公元66-70年犹太人反抗罗马的起义。约瑟夫作为一个将军,设法守住了裘达伯特城达47天之久,在城市沦陷之后,他和40名将士在附   近的一个洞穴中避难。在哪里,将士们群情激奋并表示:要投降毋宁死。于是,约瑟夫建议每个人轮流杀死他旁边的人,而这个顺序是由抽签决定的。约瑟夫有预谋地抓到了最后一签并且做为洞穴中两个幸存者之一生存下来。
//    约瑟夫环问题的具体描述是:设有编号为1,2,......,n的n(n>0)个人围成一个圈,从第一个人开始报数,报到m时停止报数,报m的人出圈,再从他的下一个人起重新报数,报到m时停止报数,报m的出圈,......,如此下去,知道只剩下一人为止。当任意给定 n和 m后,设计算法求 n个人出圈的次序。

    {
        int people = 0,num = 0;
        int a[10] = {0},b[10] = { 0 };
        int n = sizeof(a)/sizeof(int),m = sizeof(b)/sizeof(int);
        for (int i = 0; i < n ; i++) {
            a[i] = i + 1;
        }
        while (people < n ) {
            for (int i = 0; i < n ; i++) {
                if (a[i] != n + 1) {
                    num ++;
                }
                if (num == m ) {
                    a[i] = n + 1;
                    num = 0;
                    b[people] = i + 1;
                    people ++;
                }
            }
        }
        printf("n个人的出圈顺序为: ");
        for (int i = 0; i < n ; i++) {
            printf("%d ",b[i]);
        }
        printf("\n");
    }
基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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