#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<assert.h> #include<string.h> #include<unistd.h> #include<pthread.h> 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); } }

时间: 2023-07-16 19:11:31 浏览: 49
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,第三个参数是线程函数,最后一个参数是传给线程函数的参数。在这个程序中,线程属性为 NULL,线程函数为 fun,传递的参数为 NULL。 主线程和子线程都有一个 for 循环,循环的次数为 10000,每次循环都将变量 var 的值加一或减一,并输出当前的 var 值。可以看到,主线程和子线程交替执行,输出的结果也是交替的。 由于主线程和子线程是并发执行的,因此输出的结果可能会出现不同的顺序,这是正常的现象。
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#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

这段代码有几处错误: 1. 在函数`searchbst`中,当找到目标节点时应该退出循环,但是代码中没有添加`break`语句 2. 在函数`searchbst`中,当输入的二叉搜索树为空时,应该直接返回`NULL`,但是代码中没有添加该判断 3. 在函数`main`中,变量`q`应该是一个指向`BSTNode`类型的指针,而不是`BSTNode`类型 4. 在函数`main`中,`printf`语句中输出`q`时应该输出`q->key`,而不是`q` 下面是修改后的代码: ``` #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->rchild; else p = p->lchild; } 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; // 修改此行 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\n", k); q = searchbst(bt, k); if(q != NULL) { printf("输出关键字6所在的位置:%d\n", q->key); // 修改此行 } else { printf("\n关键字6的元素不在表中\n"); } return 1; } ```

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; }

以下是对代码的优化: 1. 将代码中的Keytype和InfoType定义提前到头文件中,以便在多个文件中使用。 2. 在insertbst函数中,使用了递归的方式实现插入,但是可以使用迭代的方式来实现,代码更加简洁。 3. 在createbst函数中,可以使用for循环替代while循环,代码更加简洁。 4. 在searchbst函数中,如果找到了目标节点,应该返回指向该节点的指针,否则应该返回NULL。 5. 在输出函数dispbst中,应该先输出左子树,再输出右子树。 优化后的代码如下: ```c #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(BSTNode *&bt, KeyType k) { BSTNode *p = bt, *prev = NULL; while (p != NULL) { prev = p; if (k < p->key) { p = p->lchild; } else if (k > p->key) { p = p->rchild; } else { return bt; } } p = (BSTNode *) malloc(sizeof(BSTNode)); p->key = k; p->lchild = p->rchild = NULL; if (prev == NULL) { bt = p; } else if (k < prev->key) { prev->lchild = p; } else { prev->rchild = p; } return bt; } BSTNode *createbst(KeyType a[], int n) { BSTNode *bt = NULL; for (int i = 0; i < n; i++) { insertbst(bt, a[i]); } return bt; } BSTNode *searchbst(BSTNode *bt, KeyType k) { BSTNode *p = bt; while (p != NULL && p->key != k) { if (k < p->key) { 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("\n输出关键字6所在的位置:%d\n", q->key); } else { printf("\n关键字6的元素不在表中\n"); } return 1; } ``` 经过优化后,代码更加简洁易读,并且运行效率也有所提高。

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根据这段代码#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define MAX_NAME_LEN 20 #define MAX_ADDRESS_LEN 50 #define MAX_SEX_LEN 5 #define MAX_PHONE_LEN 11 #define MAX_STUDENT_NUM 1000 // 定义学生结构体 typedef struct { char name[MAX_NAME_LEN]; char address[MAX_ADDRESS_LEN]; char SEX[MAX_SEX_LEN]; char phone[MAX_PHONE_LEN]; } Student; // 定义通讯录结构体 typedef struct { Student students[MAX_STUDENT_NUM]; int num_students; } AddressBook;修改void modifyStudentInfo(AddressBook *book) { assert(book); char name[NAME_MAX]; printf("请输入需要修改信息用户的名字:>\n"); scanf("%s", name); int pos = FindByName(pc, name);//pos为要寻找的人的下标 if (pos == -1) { printf("查无此人\n"); } else { int num = 0; do { printf("请输入你想修改此用户的信息\n"); printf(" 0.退出 1.姓名 2.性别 3.年龄 4.电话 5.地址:>\n"); scanf("%d", &num); switch (num) { case NAME: printf("请输入你想修改的姓名:>\n"); scanf("%s", pc->data[pos].name); break; case SEX: printf("请输入你想修改的性别:>\n"); scanf("%s", pc->data[pos].sex); break; case AGE: printf("请输入你想修改的年龄:>\n"); scanf("%d", &(pc->data[pos].age)); break; case TELE: printf("请输入你想修改的电话:>\n"); scanf("%s", pc->data[pos].tele); break; case ADDR: printf("请输入你想修改的地址:>\n"); scanf("%s", pc->data[pos].addr); break; case 0: printf("不修改退回界面\n"); break; default:printf("无效操作数!\n"); } } while (num); } }这段代码

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