ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.04.2025

Просмотров: 1482

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Федеральное агенство по образованию российской федерации

1. Основные категории и понятия информатики

1.2. Информация: структура, форма, измерение

2. Техническое и программное обеспечение пэвм

2.1. Структура аппаратных средств пэвм

2.2. Программное обеспечение пэвм

3. Основы алгоритмизации

3.2.Формы представления алгоритмов

3.2.1. Алгоритм линейной структуры.

3.2.2. Алгоритм разветвляющейся структуры.

Да нет да да Рис 3.11

3.2.3. Алгоритмы циклической структуры.

4.2. Структура программы на языке Паскаль

4.3. Скалярные стандартные типы данных

4.4. Скалярные, пользовательские типы данных

5. Структурные типы данных

5.3. Записи

5.4. Записи с вариантами

5.6.Файлы

6. Операции над данными скалярных типов. Выражения

7. Операторы языка Паскаль

7.1. Простые операторы

7.2. Структурные операторы

8. Примеры программ на языке Паскаль

8.1. Пример 1. Арифметические выражения. Оператор присваивания

8.3. Пример 3. Программа обработки одномерного массива

8.4. Пример 4. Программа обработки двумерного массива

True False True False False

8.5. Пример 5. Программа обработки символьных строк

8.6. Пример 6. Программа обработки двумерного массива с вводом элементов матрицы из текстового файла

9.Разработка программ сложной структуры

9.1. Процедуры и функции

9.2. Область действия идентификаторов при использовании процедур и функций. Локальные и глобальные переменные

9.3. Передача данных в подпрограмму с помощью параметров. Формальные и фактические параметры

9.4. Использование процедур и функций

True False Рис. 9.4

9.5. Массивы – параметры процедур и функций

True False True False Рис. 9.7

True False True False True False Рис 9.9

9.6. Рекурсивные процедуры и функции

True False Рис. 9.10 True False

True False Рис. 9.12

9.7. Модули

10. Динамические структуры данных

10.2. Объявление и создание динамических структур данных. Указатели

Приложение. Контрольные вопросы

Литература

True

False

I=I+1

True

True

False

False

False

True

True

Рис. 8.3


Программа на языке Паскаль.

Program Min_Positive;

Var

M: array[1..10] of integer;

i,n,i1, min: integer;

begin write(‘input n<10’);

readln(n); for i:=1 to n do read(M[i]);

i1:=0;

repeat i1:=i1+1 until(M[i1]>0) or (i1>n);

if i1>n then writeln(‘not M[i]>0’)

else begin

min:=M[i1];

for i:=i1 to n do

if (M[i]>0) and (min >M[i]) then min:=M[i]; writeln(‘min= ‘,min);

end

end.

Результаты тестирования.

1. Исходные данные:

n=5

M=(-1,-2,-3,-4,-5)

Результат- сообщение «notM[i]>0».

Результаты, выданные программой.

input n<10 5

-1 -2 -3 -4 -5

not M[i]>0

2. Исходные данные:

n=5

M=(9,-2,3,4,-5)

Результат- сообщение «min=3».

Результаты, выданные программой.

input n<10 5

9 -2 3 4 -5

min= 3


8.4. Пример 4. Программа обработки двумерного массива

Задание 4. В двумерном массиве (матрице) определить номер строки, в которой находится максимальное количество положительных элементов. Если положительных элементов нет в массиве, вывести сообщение об этом.

Постановка задачи.

Исходные данные:

  • Число строк в матрице n<=10;

  • Число столбцов в матрице m<=10;

  • Двумерный массив (матрица) размером nxm, содержащий положительные и отрицательные значения.

Выходные данные:номер строки, в которой находится максимальное количество положительных элементов.

Аномалии:отсутствие положительных элементов в массиве.

Реакция на аномальную ситуацию – выдача сообщения.

Алгоритм.Подсчет числа положительных элементов в строках матрицы.

Исходные данные:

СКАЛЯР n<=10 - целое число;

СКАЛЯР m<=10 - целое число;

МАССИВ A[nxm] целого типа.

Выходные данные:

СКАЛЯР imax– целое число.

Промежуточные данные:

МАССИВ K[n] целого типа /* массив счетчиков количества положительных элементов в строках матрицы */

СКАЛЯР kmax– целое число /* максимальное количество положительных элементов */

СКАЛЯР i– целое число /* параметр цикла */

СКАЛЯР j– целое число /* параметр цикла */

Начало

Вывод(‘inputn<10’)

Ввод(n)

Вывод(‘inputm<10’)

Ввод(m)

ЦИКЛОТi:=1ДОn

ЦИКЛОТj:=1ДОm

Вывод(‘input A[i,j] ‘)

Ввод(A[i,j])

КОНЕЦ_ЦИКЛА

КОНЕЦ_ЦИКЛА

ЦИКЛ ОТi:=1ДОn

K[i]=0;

ЦИКЛ ОТj:=1ДОm

ЕСЛИ(A[i,j]>0) ТО

K[i]= K[i]+1

КОНЕЦ_ЕСЛИ

КОНЕЦ_ЦИКЛА

КОНЕЦ_ЦИКЛА

Kmax=K[1]

imax=1

ЦИКЛ ОТi:=1ДОn

ЕСЛИ (K[i]>Kmax)ТО

Kmax=K[i]

imax=i

КОНЕЦ_ЕСЛИ

КОНЕЦ_ЦИКЛА

ЕСЛИ (Kmax=0)ТО

Вывод(‘Not A[i,j]>0!’)

ИНАЧЕ

Вывод(‘imax= ‘,imax)

КОНЕЦ_ЕСЛИ

Конец

Блок-схема алгоритма.


Рис. 8.4

Блок-схема алгоритма ввода матрицы M размером n x m.

False

True

False

True

J=J+1

I=I+1

Рис. 8.5


Блок-схема алгоритма подсчета количества положительных элементов в каждой строке матрицы и запись счетчиков в массив K из n элементов.

K[I]= количествоA[I,J], таких чтоA[I,J]>0.

True False True False False

True

Рис 8.6

Блок-схема алгоритма определения номера строки матрицы, содержащей максимальное количество положительных элементов .

True

False

False

True