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第四章函数与结构化设计方法 该章的学习内容 本章目录 本章目录 C程序的基本结构 函数的基本概念 函数的分类(1) 函数的分类(2) 函数的定义 (2)函数的现代定义方式 程序举例1 函数定义说明 函数的返回值 函数返回说明 函数定义的程序举例2 函数的调用 程序举例(3) 函数调用方式 程序举例(4) 参数传递 简单变量作函数参数 程序举例5—1 程序举例5—2 函数原型的说明 程序举例6 输入两个实型数,求其最大值。 宏定义 带参数的宏定义 带参数宏定义的说明 带参数宏和函数的区别 变量的作用域和存储类 变量的作用域 局部变量 局部变量说明 全局变量 全局变量的举例 慎用全局变量 程序举例20 程序举例21 程序举例22 变量的存储类 自动变量—auto 自动变量举例 寄存器变量—register 寄存器变量说明 寄存器变量举例 外部变量 外部变量的声明 在一个文件内声明外部变量 在多个文件内声明外部变量 静态变量 静态外部变量 静态局部变量 程序举例23 程序举例24 本章目录 模块化程序设计方法的指导思想 模块分解的原则 逐步求精与模块化设计的联系 逐步求精与模块化设计的区别 应用设计实例 程序举例1—杨辉三角形 问题分析—1 问题分析—2 问题分析—3 C程序—1 C程序—2 C程序—3 程序举例2—求素数之和 问题分析—1 问题分析—2 C程序—1 C程序—2 C程序—3 本章目录 文件包含 include示意过程 文件包含的注明 Turbo C集成开发环境下的项目文件 建立项目程序的步骤 建立项目程序的步骤 第四章结束 函数 宏定义 变量的作用域和存储类 模块化程序设计方法 4.1.模块化程序设计方法的指导思想 4.2.模块分解的原则 应用设计实例 多文件方式组织的程序 在编写较大规模的程序,为了提高编写工作 的效率,可把程序总体上划分成几个功能相对 独立的程序模块,分别由不同的编程人员进行 编写。各模块之间用接口联系。这样,只要接 口关系不变,每个模块内部的具体实现细节可 以由各自的编程人员随意修改。这就是模块化 程序设计方法的指导思想。 无论多么复杂的任务,都可以划分为若干个 子任务。把每个子任务设计成一个子函数,若 子任务较复杂,还可以将子任务继续分解,直 到分解成为一些容易解决的子任务为止。每个 子任务对应一个子函数,完成总任务的程序由 一个主函数和若干子函数组成,主函数起着任 务调度的总控作用。 分解原则 1.使模块脱离其使用环境,应该保证 是正确的。 2.每个模块只完成一个相对独立的特 定功能,模块之间仅仅交换那些为完 成系统功能必须交换的信息,即模块 具有独立性。 3.模块应该设计得使其所含信息(过 程和数据)对于那些不需要这些信息 的模块不可访问,即信息隐藏性。 结构图 主模块 A B C E F 1.在规模比较大的程序进行逐步求精时,为了提高 清晰度,常常采用分段结构的形式。在C语言中采用 函数表示一些功能比较独立的部分,而在PASCAL语 言中用过程(procedure)表示,从而使大的程序分 解为若干功能独立的小的程序段,这种形式蕴含着 模块化设计思想。 2.而对于每个模块来说,又可以采用逐步求精方法 进行设计。 1.就程序规模来说,逐步求精主要是指一个程序的 设计过程,而模块化设计主要指一个比较大的系统 的设计过程。 2.就程序设计的两种方法(分解与抽象)来说,逐 步求精方法侧重于分解,而模块设计侧重于抽象。 模块化方法的外表是将系统化分成若干子系统,而 实质是要实现不同层次的数据或过程的抽象。 打印杨辉三角形 求素数之和 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 …… 主函数main(): 调用输入三角形输出行数n的函数input(); for i=0 to n {调用print_space(k)输出k个空格 调用输出杨辉三角形的第i行函数print(); } 输入函数input() 输入三角形输出行数n 输出三角形第i行函数print() for j=0 to i 调用print_j(i,j)输出第i行第j个元素; 输出回车换行 输出k个空格print_sp
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