以下程序的输出结果是(). Main() {int a=-1,b=1,k; If((++a<0)&&!(b--<=0)) Printf(“%d %d\n”,a,b); Else Printf(“%d ,%d\n”,b,a);}

时间: 2024-05-23 14:16:13 浏览: 22
程序的输出结果是 `-1, 1`。 在程序中,先对变量 `a` 进行自增操作,使得 `a` 的值变为 0,然后判断 `(++a<0)&&!(b--<=0)`。其中 `++a` 的结果为 0,所以第一个条件不成立,而 `b--<=0` 的结果为 false,取反后为 true,所以整个条件为 true。因此执行第一个分支,输出 `a` 和 `b` 的值,即 `-1, 1`。
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以下程序运行后的输出结果是( ) #include<stdio.h> void main() { int i=1,j=2,k=3; if(i++==1&&(++j==3||k++==3)) printf("%d %d %d\n",i,j,k) } A 2 2 3 B 1 2 3 C 2 3 4 D 2 3 3

该程序的输出结果为B:1 2 3。 程序中的if语句中有两个条件,第一个条件i++==1的结果为真,因为i的初值是1,然后i会自增1,变成2。第二个条件中,++j==3的结果为假,因为j的初值是2,自增1之后变成3,不等于3。所以第二个条件的结果是假,k的值不会自增。因此程序输出的结果为1 2 3。

实现这段代码凸包的可视化:#include<stdio.h> typedef struct{ int x; int y; int flag; }tubao; typedef struct{ tubao a[10]; int len; }Point; Point p; void input(Point &p){ int n; printf("点的个数:"); scanf("%d",&n); for(int i=0;i<n;i++) { printf("请输出第%d个点的横纵坐标:",i+1); scanf("%d%d",&p.a[i].x,&p.a[i].y); p.len++; } } void convexhull(Point &p) { int i,j,k; int a,b,c; int sign1,sign2; for(i=0;i<p.len;i++) { for(j=i+1;j<p.len;j++) { a = p.a[j].y-p.a[i].y; b = p.a[i].x-p.a[j].x; c = (p.a[i].x * p.a[j].y)-(p.a[i].y*p.a[j].x); sign1=0; sign2=0; for(k=0;k<p.len;k++) { if((k==j)||(k==i)) continue; if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y) ==c) { ++sign1;++sign2; } if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y)>c) { ++sign1; } if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y)<c) { ++sign2; } } if(((sign1==(p.len-2))||(sign2==(p.len-2)))) { p.a[i].flag=1; p.a[j].flag=1; } } } } void top(Point &p) { for(int i=0;i<p.len;i++) { if(p.a[i].flag==1) printf("(%d,%d)\n",p.a[i].x,p.a[i].y); } } int main() { input(p); convexhull(p); printf("极点如下:\n"); top(p); }

首先需要安装一个可视化库,例如matplotlib。然后在程序中添加相关的函数,将凸包的点绘制出来。 以下是修改过后的程序代码: ```python #include<stdio.h> #include<Python.h> // 引入python头文件 typedef struct{ int x; int y; int flag; }tubao; typedef struct{ tubao a[10]; int len; }Point; Point p; // 输入点的坐标 void input(Point &p){ int n; printf("点的个数:"); scanf("%d",&n); for(int i=0;i<n;i++) { printf("请输出第%d个点的横纵坐标:",i+1); scanf("%d%d",&p.a[i].x,&p.a[i].y); p.a[i].flag = 0; p.len++; } } // 求解凸包 void convexhull(Point &p) { int i,j,k; int a,b,c; int sign1,sign2; for(i=0;i<p.len;i++) { for(j=i+1;j<p.len;j++) { a = p.a[j].y-p.a[i].y; b = p.a[i].x-p.a[j].x; c = (p.a[i].x * p.a[j].y)-(p.a[i].y*p.a[j].x); sign1=0; sign2=0; for(k=0;k<p.len;k++) { if((k==j)||(k==i)) continue; if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y) ==c) { ++sign1;++sign2; } if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y)>c) { ++sign1; } if((a*p.a[k].x + b*p.a[k].y)<c) { ++sign2; } } if(((sign1==(p.len-2))||(sign2==(p.len-2)))) { p.a[i].flag=1; p.a[j].flag=1; } } } } // 输出凸包的点 void top(Point &p) { for(int i=0;i<p.len;i++) { if(p.a[i].flag==1) printf("(%d,%d)\n",p.a[i].x,p.a[i].y); } } // 绘制凸包的点 void plot(Point &p) { Py_Initialize(); // 初始化Python环境 PyObject* pModule = PyImport_ImportModule("matplotlib.pyplot"); // 导入pyplot模块 if (!pModule) { printf("can't find matplotlib.pyplot module/n"); return; } PyObject* pFunc = PyObject_GetAttrString(pModule, "plot"); // 获取plot函数 if (!pFunc) { printf("can't find plot function/n"); return; } PyObject* pArg = PyTuple_New(p.len); // 创建参数元组 for (int i = 0; i < p.len; i++) { PyTuple_SetItem(pArg, i, Py_BuildValue("(i,i)", p.a[i].x, p.a[i].y)); // 将每个点的坐标加入元组中 } PyObject* pRes = PyObject_CallObject(pFunc, pArg); // 调用plot函数 if (!pRes) { printf("call plot function failed/n"); return; } Py_Finalize(); // 结束Python环境 } int main() { input(p); convexhull(p); printf("极点如下:\n"); top(p); plot(p); // 绘制凸包的点 } ``` 运行程序后,会同时显示凸包的点和绘图窗口。你可以按照需要修改绘图的相关参数,例如线条颜色、线宽等等。

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