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#include<assert.h>
#include<assert.h>
时间: 2023-04-20 19:01:33
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assert.h头文件
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#include<assert.h>是C语言中的一个头文件,它提供了一种断言机制,可以在程序运行时检查某个条件是否成立,如果不成立,就会终止程序的运行,并输出错误信息。这个头文件在调试程序时非常有用,可以帮助程序员快速定位错误。
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SeqList.h #include <stdio.h> //包含标准输入输出流的头文件 #include <assert.h
#include <assert.h> //包含断言的头文件 #include <stdlib.h> //包含增容等的头文件 typedef int SLDataType; //类型重命名 typedef struct SeqList { SLDataType* a; //定义一个指针变量为了接下来动态内存的...
#include <assert.h>
#include <assert.h> 是一个 C 语言标准库头文件,其中包含了 assert 宏的定义。assert 宏用于在程序中进行断言,即在程序运行时检查某个条件是否为真,如果条件为假,则程序会终止并输出错误信息。这个头文件的作用...
#include
#include <fstream> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <fcntl.h> #include <assert.h> #include <iomanip>
- <assert.h>:提供了断言相关的宏和函数,用于程序中的调试和错误处理。 - <iomanip>:提供了与输入输出流相关的格式化操作,如设置输出精度、宽度等。 这些头文件可以根据需要在程序中使用,以提供所需的功能...
#include<assert.h>解释
#include<assert.h>是一个C语言标准库头文件,其中包含了一个宏定义assert(),用于在程序中进行断言检查。当assert()中的表达式为false时,程序会自动终止并输出错误信息。这个头文件的作用是帮助程序员在开发过程...
#include <assert.h>是什么意思
#include <assert.h> 是 C 语言标准库中的一个头文件,它定义了一个宏函数 assert()。当 assert() 中的表达式为假时,程序会终止并输出错误信息。它通常被用来在代码中进行调试和错误处理。 例如,以下代码...
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<assert.h> #include<string.h> #include<unistd.h> #include
int var=0; void *fun(void *); int main() { pthread_t id; int res = pthread_create(&id,NULL,fun,NULL); assert(res == 0); for(int i = 0;i < 10000; i++) { var++; printf("parent is %d\n",var); } exit(0); } void* fun(void *arg) { for(int i = 0;i < 10000; i++) { var--; printf("child is %d\n",var); } }
这是一个使用 pthread 线程库的 C 语言程序,其中包含了一个主线程和一个子线程。 主函数中创建了一个线程 id,并调用 pthread_create 函数创建一个新的线程。该函数的第一个参数是线程 id,第二个参数是线程属性,...
#include <assert.h>int main() { int a = 10; assert(a == 5); return 0;}输出结果
该程序会在运行时触发断言(assert)失败,因为a的值为10,而assert(a == 5)要求a的值为5。因此程序会中止,并输出类似于以下信息的错误提示: Assertion failed: (a == 5), function main, file example.c, line...
#include <assert.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <math.h> #include <iostream> // Include CUDA runtime and CUFFT #include <cuda_runtime.h> #include <cufft.h> #include <ctime> using namespace std; // Helper functions for CUDA #include "device_launch_parameters.h" #define pi 3.1415926535 #define LENGTH 1048576 //signal sampling points int main() { cufftComplex* CompData = (cufftComplex*)malloc(LENGTH * sizeof(cufftComplex));//allocate memory for the data in host int i; for (i = 0; i < LENGTH; i++) { CompData[i].x = rand() % 1000; CompData[i].y = rand() % 1000; } clock_t start, finish; double duration; cufftComplex* d_fftData; cudaMalloc((void**)&d_fftData, LENGTH * sizeof(cufftComplex));// allocate memory for the data in device cudaMemcpy(d_fftData, CompData, LENGTH * sizeof(cufftComplex), cudaMemcpyHostToDevice);// copy data from host to device start = clock(); cufftHandle plan;// cuda library function handle cufftPlan1d(&plan, LENGTH, CUFFT_C2C, 1);//declaration cufftExecC2C(plan, (cufftComplex*)d_fftData, (cufftComplex*)d_fftData, CUFFT_FORWARD);//execute cudaDeviceSynchronize();//wait to be done finish = clock(); cudaMemcpy(CompData, d_fftData, LENGTH * sizeof(cufftComplex), cudaMemcpyDeviceToHost);// copy the result from device to host duration = (double)(finish - start) / (CLOCKS_PER_SEC); cout << "程序运行花费的时间为" << duration << "s" << endl; cufftDestroy(plan); free(CompData); cudaFree(d_fftData); }
这段代码使用了CUDA库来进行快速傅里叶变换(FFT)。它首先在主机上为数据分配内存,然后随机生成一些复数数据。然后,它在设备上为数据分配内存,并将数据从主机复制到设备。接着,它创建了一个CUFFT句柄,用于调用...
#pragma once #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <assert.h> #include <crtdbg.h>//add this header file to detect memory leaks #define MAXVER 5 #define true 1 #define false 0 //权重类型,此处为int typedef int DataType; typedef DataType DistanceMatrix; typedef struct { _Bool _visit; DataType _value; }MyVertex; typedef MyVertex ShortPathTable; typedef struct { int _vernum; DataType _matrix[MAXVER][MAXVER]; }MyGraph; void CreateGraph(MyGraph* G, DataType(*MyMatrix)[MAXVER]); void Dijkstra(MyGraph* G,int v,ShortPathTable* D); void FloydWarshall(MyGraph* G, DistanceMatrix(*D)[MAXVER]);根据头文件补全函数
assert(G != NULL && MyMatrix != NULL); G->_vernum = MAXVER; for (int i = 0; i < MAXVER; i++) { for (int j = 0; j < MAXVER; j++) { G->_matrix[i][j] = MyMatrix[i][j]; } } } 这个函数的作用是...
编译器:C++ (g++) 改造练习13-1(日复一日)中的Date类并提交,使其可以与一个整数n相加或相减,得到该日期N天后/前的日期。 提示: 请参考题目(日复一日)中的Date类实现; 注意考虑闰月; 整数n的取值范围为[1,10000]。 裁判测试程序样例: #include <iostream> #include <string> #include <assert.h> using namespace std; //在此处补充Date类的定义 int main() { int y, m, d; cin >> y >> m >> d; Date d1(y,m,d); int n; cin >> n; cout << d1.toText() << " + " << n << " = " << (d1 + n).toText() << endl; cout << d1.toText() << " - " << n << " = " << (d1 - n).toText() << endl; return 0; } 输入样例: 2022 8 31 2 说明:意为求2022年8月31日的后两天和前两天的日期。 输出样例: 2022-8-31 + 2 = 2022-9-2 2022-8-31 - 2 = 2022-8-29 请注意:函数题只需要提交相关代码片段,不要提交完整程序。
#include <assert.h> using namespace std; class Date { private: int year, month, day; static const int monthDays[13]; public: Date(int y = 1, int m = 1, int d = 1) { year = y; month = m; day = d...
一个整数数组类 Array, 数组大小在定义时初始化 。假设这个类现在已经给出, 请你继 承这个类, 用以实现一个集合类, 功能要求如下: 加入一个元素到集合中 #include<iostream.h> #include <assert.h> class Array { int *p; int size; public: Array(int a) { size = a; if(a>0) p = new int[a]; } virtual~Array(){delete []p;p = NULL;} int &operator[](int x) { assert(x>=0); if(size > 0)return p[x]; } };
#include <assert.h> class Set : public Array { int count; // 记录集合中元素个数 public: Set(int a) : Array(a), count(0) {} virtual ~Set() {} void add(int x) { assert(count < size); // 集合已满,...
一个整数数组类 Array,数组大小在定义时初始化。假设这个类现在已经给出,请你继承这个类,用以实现一个集合类,功能要求如下:1.加入一个元素到集合中。2.判断一个元素是否在集合中。3.取两个集合的交集,用重载”+”运算符实现 #include<iostream.h> #include <assert.h> class Array { int *p; int size; public: Array(int a) { size = a; if(a>0) p = new int[a]; } virtual~Array(){delete []p;p = NULL;} int &operator[](int x) { assert(x>=0); if(size > 0)return p[x]; } };
#include<assert.h> class Set : public Array { public: Set(int a) : Array(a) {} bool contains(int x) { // 判断元素是否在集合中 for (int i = 0; i < size; i++) { if (p[i] == x) { return true; } }...
2、- 一个 整数数组类 Array,数组大小在定 义时初始化。假设这个类现在已经给出, 请你继承这个类,用以实现一个集合类,功能要求如下: 加入一个元素到集合中 判断一个元素是否在集合中 取两个集合的交集,用重载"+”运 算符实现 #include< kiostream.h> #include <assert.h> class Array { int *p; int size; public: Array(int a) size= a; if(a>0) p = new int[a]; virtual~Array0){delete [p;p = NULL;} int &operator[](int x) assert(x>=0); if(size > O)return p[x];
i < size; i++) { if (p[i] == value) { return; // 如果元素已经存在,直接返回 } } // 如果元素不存在,将其添加到末尾 int *newArray = new int[size + 1]; for (int i = 0; i < size; i++) { newArray...
一个整数数组类 Array, 数组大小在定义时初始化 。假设这个类现在已经给出, 请你继 承这个类, 用以实现一个集合类, 功能要求如下: 加入一个元素到集合中 判断一个元素是否在集合中 取两个集合的交集, 用重载”+”运算符实现 #include<iostream.h> #include <assert.h> class Array { int *p; int size; public: Array(int a) { size = a; if(a>0) p = new int[a]; } virtual~Array(){delete []p;p = NULL;} int &operator[](int x) { assert(x>=0); if(size > 0)return p[x]; } };
#include<assert.h> using namespace std; class Set : public Array { public: Set(int a) : Array(a) {} bool contains(int x) { for (int i = 0; i < size; i++) { if (p[i] == x) return true; } return...
优化这段代码:#include<stdio.h> #include<assert.h> #include<string.h> #include<errno.h> #include<stdlib.h> typedef int KeyType; typedef char InfoType; typedef struct node { KeyType key; InfoType data; struct node*lchild,*rchild; }BSTNode; BSTNode *insertbst(BSTNode*&bt,KeyType k) { if(bt==NULL) { bt=(BSTNode*)malloc(sizeof(BSTNode)); bt->key=k;bt->lchild=bt->rchild=NULL; } else if(k<bt->key) bt->lchild=insertbst(bt->lchild,k); else if(k>bt->key) bt->rchild=insertbst(bt->rchild,k); return bt; } BSTNode*createbst(KeyType a[],int n) { BSTNode*bt=NULL; int i=0; while(i<n) { bt=insertbst(bt,a[i]); i++; } return bt; } BSTNode *searchbst(BSTNode*bt,KeyType k) { BSTNode *p=bt; while(p!=NULL) { if(p->key==k)break; else if(p->key<k) p=p->lchild; else p=p->rchild; } return p; } void dispbst(BSTNode*bt) { if(bt!=NULL) { printf("%d",bt->key); if(bt->lchild!=NULL||bt->rchild!=NULL) { printf("("); dispbst(bt->lchild); if(bt->rchild!=NULL) printf(","); dispbst(bt->rchild); printf(")"); } } } int main() { BSTNode *bt,q; KeyType k=6; int a[]={4,9,0,1,8,6,3,5,2,7}; int n=10; bt=createbst(a,n); printf("输出这棵树"); dispbst(bt); printf("\n要查找的关键字为:%d",k); q=searchbst(bt,k); if((q!=0) printf("输出关键字6所在的位置:%d\n",q); else printf("\n关键字6的元素不在表中\n"); return 1; }
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> typedef int KeyType; typedef char InfoType; typedef struct node { KeyType key; InfoType data; struct node *lchild, *rchild; } BSTNode; BSTNode *insertbst...
#include<stdio.h> #include<assert.h> #include<string.h> #include<errno.h> #include<stdlib.h> typedef int KeyType; typedef char InfoType; typedef struct node { KeyType key; InfoType data; struct node*lchild,*rchild; }BSTNode; BSTNode *insertbst(BSTNode*&bt,KeyType k) { if(bt==NULL) { bt=(BSTNode*)malloc(sizeof(BSTNode)); bt->key=k;bt->lchild=bt->rchild=NULL; } else if(k<bt->key) bt->lchild=insertbst(bt->lchild,k); else if(k>bt->key) bt->rchild=insertbst(bt->rchild,k); return bt; } BSTNode*createbst(KeyType a[],int n) { BSTNode*bt=NULL; int i=0; while(i<n) { bt=insertbst(bt,a[i]); i++; } return bt; } BSTNode *searchbst(BSTNode*bt,KeyType k) { BSTNode *p=bt; while(p!=NULL) { if(p->key==k)break; else if(p->key<k) p=p->lchild; else p=p->rchild; } return p; } void dispbst(BSTNode*bt) { if(bt!=NULL) { printf("%d",bt->key); if(bt->lchild!=NULL||bt->rchild!=NULL) { printf("("); dispbst(bt->lchild); if(bt->rchild!=NULL) printf(","); dispbst(bt->rchild); printf(")"); } } } int main() { BSTNode *bt,q; KeyType k=6; int a[]={4,9,0,1,8,6,3,5,2,7}; int n=10; bt=createbst(a,n); printf("输出这棵树"); dispbst(bt); printf("\n要查找的关键字为:%d",k); q=searchbst(bt,k); if((q!=NULL) { printf("输出关键字6所在的位置:%d\n",q); } else { printf("\n关键字6的元素不在表中\n"); } return 1; }这段代码有错误,请问错误在哪里,输出正确的代码
#include<assert.h> #include<string.h> #include<errno.h> #include<stdlib.h> typedef int KeyType; typedef char InfoType; typedef struct node { KeyType key; InfoType data; struct node *...
2、一个整数数组类Array,,数组大小在定义时初始化。假设这个类现在已经给出,请你继承这个类,用以实现一个集合类,功能要求如下: 加入一个元素到集合中 判断一个元素是否在集合中 取两个集合的交集,用重载”+运算符实现 #include <iostream> #include <assert.h> class Array { int *p; int size; public: Array(int a) { size = a; if(a>0) p = new int[a]; } virtual~Array(){delete []p;p = NULL;} int &operator[](int x) { assert(x>=0); if(size > 0)return p[x]; }
#include <assert.h> class Set : public Array { public: Set(int a) : Array(a) {} void add(int x) { for (int i = 0; i < size; i++) { if (p[i] == x) { return; } } Array::operator[](size) = x; ...
#include<stdio.h> #include<assert.h> #include<mpi.h> #define intT long double f(double x){ return x * x; } double trap(double left_endpt, double right_endpt, int trap_count, double base_len){ double estimate, x; estimate = (f(left_endpt) + f(right_endpt)) / 2.0; for(intT i=1; i< trap_count; i++){ x = left_endpt + i * base_len; estimate += f(x); } estimate = estimate * base_len; return estimate; } int main(void) { int my_rank, comm_sz; intT n = 300000000, local_n; double a = 0.0, b = 2.0, h, local_a, local_b; double local_int, total_int; MPI_Init(NULL, NULL); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &my_rank); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &comm_sz); assert(n % comm_sz == 0); h = (b - a) / n; local_n = n / comm_sz; local_a = a + my_rank * local_n * h; local_b = local_a + local_n * h; local_int = trap(local_a, local_b, local_n, h); MPI_Reduce(&local_int, &total_int, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD); if(my_rank == 0){ printf("With a = %lf, b = %lf, n = %ld, total_int = %.10lf\n", a, b, n, total_int); } MPI_Finalize(); return 0; }将此MPI梯形积分程序修改为Pthread梯形积分程序
#include <assert.h> #define intT long #define MAX_THREADS 1024 double f(double x) { return x * x; } double trap(double left_endpt, double right_endpt, intT trap_count, double base_len) { double ...
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在Python中,尤其是使用Tkinter库可以方便地创建图形用户界面(GUI)。为了实现你所描述的功能,我们可以创建一个简单的窗口,并添加相应的组件。以下是一个基本的例子: ```python import tkinter as tk def button_click_1(): # 这里可以编写打开新页面的逻辑,这里仅作示例 new_window = tk.Toplevel() new_window.title("新页面1") # 添加其他元素到新窗口... def button_click_2(): new_window = tk.Toplev
MATLAB实现变邻域搜索算法源码解析
资源摘要信息:"变邻域搜索算法matlab代码-SNAP:折断" 变邻域搜索算法(Variable Neighborhood Search,VNS)是一种启发式算法,主要用于解决组合优化问题。它通过系统地改变问题的邻域结构来跳出局部最优解,从而增加找到全局最优解的概率。VNS算法的基本思想是在当前解的邻域内进行局部搜索,如果在该邻域内找不到更好的解,就增加邻域的规模(即改变邻域结构),重复搜索过程,直到满足停止条件。 SNAP(Stanford Large Network Dataset Collection)是一个大型网络数据集的集合,由斯坦福大学网络分析项目提供,包含了各种类型的网络数据,例如社交网络、引文网络、生物网络等。 SNAP数据集广泛应用于网络分析、图挖掘、复杂网络研究等领域。 在本次提供的资源中,标题表明了存在一段用Matlab编写的变邻域搜索算法代码,并且与SNAP数据集有关联。尽管没有明确的描述具体的算法实现细节,我们可以合理推测代码应该是针对某种优化问题设计的,且利用SNAP中的数据进行测试或验证。描述中简短提及“SNAP:折断”,这可能意味着在SNAP数据集中选取特定的网络结构或问题实例,或是指算法中涉及到对网络结构进行“折断”操作来探索不同的邻域结构。 根据提供的文件标签“系统开源”,我们可以推断这段Matlab代码应该是公开可访问的。这意味着研究者和实践者可以从代码中学习算法实现,并且可以自由地使用、修改和分发这段代码,用于教育、研究或商业用途。开源代码的优势在于促进知识共享,加速技术进步,并为其他研究人员提供一个可验证、可扩展的算法实现基础。 文件名称列表中的“SNAP-master”可能指的是一系列与SNAP数据集相关的Matlab脚本、函数和数据文件。"master"一词通常在版本控制系统中用来表示主分支或主版本,暗示这些文件包含了最新或最完整的代码。这些文件可能包含了实现变邻域搜索算法的各种函数,以及与SNAP数据集交互的接口代码。 综合上述信息,以下是变邻域搜索算法及其在Matlab中的应用知识点: 1. 变邻域搜索算法基础:介绍VNS算法的概念、发展历史、算法流程以及在组合优化问题中的应用。 2. VNS算法的工作原理:详细说明在局部搜索和邻域结构变化中的步骤,包括邻域结构如何系统改变、何时改变以及如何评估解决方案的优劣。 3. Matlab实现要点:解释如何用Matlab语言编写VNS算法,包括数据结构的选择、算法流程的控制、局部搜索策略的实现等。 4. SNAP数据集介绍:描述SNAP数据集的背景、数据结构、数据类型以及如何通过Matlab访问和处理这些数据。 5. 算法与数据集的结合:讨论如何将VNS算法应用到SNAP数据集上的具体问题,例如网络结构优化、社区检测等,并说明如何在Matlab中进行实验设计和结果分析。 6. 开源代码的优势:探讨开源代码对算法研究和实践的积极影响,以及如何在学术界和工业界中贡献和利用开源资源。 7. 折断操作在VNS中的作用:分析在变邻域搜索过程中“折断”操作的意义,以及如何通过“折断”来探索不同的邻域结构,提高算法效率和解的质量。 以上知识点不仅覆盖了算法和数据集的理论和实践方面,还包括了开源文化和科研协作的重要概念。掌握了这些知识,研究者和开发者能够更好地利用变邻域搜索算法和SNAP数据集进行高性能计算和复杂网络分析。
关系数据表示学习
关系数据卢多维奇·多斯桑托斯引用此版本:卢多维奇·多斯桑托斯。关系数据的表示学习机器学习[cs.LG]。皮埃尔和玛丽·居里大学-巴黎第六大学,2017年。英语。NNT:2017PA066480。电话:01803188HAL ID:电话:01803188https://theses.hal.science/tel-01803188提交日期:2018年HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaireUNIVERSITY PIERRE和 MARIE CURIE计算机科学、电信和电子学博士学院(巴黎)巴黎6号计算机科学实验室D八角形T HESIS关系数据表示学习作者:Ludovic DOS SAntos主管:Patrick GALLINARI联合主管:本杰明·P·伊沃瓦斯基为满足计算机科学博士学位的要求而提交的论文评审团成员:先生蒂埃里·A·退休记者先生尤尼斯·B·恩