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阅读以下说明和Java代码,填补Java代码中的空缺,将解答写在对应栏内。 [说明] 己知某公司按周给员工发放工资,其工资系统需记录每名员工的员工号、姓名、工资等信息。其中一些员工是正式的,按年薪...
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初级程序员《填空集》真题及答案
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下三角矩阵A[0..80..8]如下图所示若将其下三角元素即行下标不小于列下标的所有元素按列压缩存储在数组M[0..m]中即A[00]存储在M[0]A[10]存储在M[1]A[20]存储在M[2]…A[88]存储在M[44]则元素A[55]存储在1若将其下三角元素按行压缩存储在数组M[0..m]中即A[00]存储在M[0]A[10]存储在M[1]A[11]存储在M[2]…A[88]存储在M[44]则元素A[55]存储在2 2处填
以下关于特殊矩阵和稀疏矩阵的叙述中正确的是______
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]本流程图用于计算菲波那契数列a1=1a2=1an=an-1+an-2|n=34...的前n项n≥2之和S例如菲波那契数列前6项之和为200计算过程中当前项之前的两项分别动态地保存在变量A和B中[流程图]
现需要将数字2和7分别填入6个空格中的2个每个空格只能填入一个数字已知第1格和第2格不能填7第6格不能填2则共有种填法
设A是n*n常数矩阵n>1X是由未知数X1X2Xn组成的列向量B是由常数b1b2bn组成的列向量线性方程组AX=B有唯一解的充分必要条件不是______
以下关于哈希表的叙述中错误的是______
某图的邻接矩阵如下所示则该图为
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]已知数组A[1:n]中各个元素的值都是非零整数其中有些元素的值是相同的重复为删除其中重复的值可先通过以下流程图找出所有的重复值并对所有重复值赋0标记之该流程图采用了双重循环处理思路如果数组A某个元素的值在前面曾出现过则该元素赋标记值0例如假设数组A的各元素之值依次为2551253则经过该流程图处理后各元素之值依次为2501003[流程图]
在一棵非空的二叉排序树中关键字最大的结点的
阅读以下说明和C函数填补C函数中的空缺[说明]函数SetDiffLALB的功能是将LA与LB中的共有元素从LA中删除使得LA中仅保留与LB不同的元素而LB不变LA和LB为含头结点的单链表的头指针例如单链表LALB的示例如图中的ab所示删除与LB共有的元素后的LA如图中的c所示链表的结点类型定义如下typedefstructNodeintdata;structNode*next;Node*LinkList;函数SetDiffLinkListLALinkListLB的处理思路如下1从LA的第一个元素结点开始令LA的第一个元素为当前元素2在LB中进行顺序查找查找与LA的当前元素相同者方法是令LA的当前元素先与LB的第一个元素进行比较若相等则结束在LB中的查找过程否则继续与LB的下一个元素比较重复以上过程直到LB中的某一个元素与LA的当前元素相等表明查找成功或者到达LB的表尾表明查找失败为止3结束在LB表的一次查找后若在LB申发现了与LA的当前元素相同者则删除LA的当前元素否则保留LA的当前元素4取LA的下一个元素为当前元素重复23直到LA的表尾[C函数]voidSetDiffLinkListLALinkListLBLinkListprepapb;/*pa用于指向单链表LA的当前元素结点pre指向pa所指元素的前驱*//*pb用于指向单链表LB的元素结点*/______/*丌始时令pa指向LA的第一个元素*/pre=LA;whilepapb=LB->next;/*在LB中查找与LA的当前元素相同者直到找到或者到达表尾*/while______ifpa->data==pb->databreak;______;if!pb/*若在LB中没有找到与LA中当前元素相同者则继续考察LA的后续元素*/pre=pa;pa=pa->next;else/*若在LB中找到与LA的当前元素相同者则删除LA的当前元素*/pre->next=______;freepa;pa=______;
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]已知数组A[1:n]中各个元素的值都是非零整数其中有些元素的值是相同的重复为删除其中重复的值可先通过以下流程图找出所有的重复值并对所有重复值赋0标记之该流程图采用了双重循环处理思路如果数组A某个元素的值在前面曾出现过则该元素赋标记值0例如假设数组A的各元素之值依次为2551253则经过该流程图处理后各元素之值依次为2501003[流程图]
阅读以下说明和C函数填补C函数中的空缺[说明]函数SetDiffLALB的功能是将LA与LB中的共有元素从LA中删除使得LA中仅保留与LB不同的元素而LB不变LA和LB为含头结点的单链表的头指针例如单链表LALB的示例如图中的ab所示删除与LB共有的元素后的LA如图中的c所示链表的结点类型定义如下typedefstructNodeintdata;structNode*next;Node*LinkList;函数SetDiffLinkListLALinkListLB的处理思路如下1从LA的第一个元素结点开始令LA的第一个元素为当前元素2在LB中进行顺序查找查找与LA的当前元素相同者方法是令LA的当前元素先与LB的第一个元素进行比较若相等则结束在LB中的查找过程否则继续与LB的下一个元素比较重复以上过程直到LB中的某一个元素与LA的当前元素相等表明查找成功或者到达LB的表尾表明查找失败为止3结束在LB表的一次查找后若在LB申发现了与LA的当前元素相同者则删除LA的当前元素否则保留LA的当前元素4取LA的下一个元素为当前元素重复23直到LA的表尾[C函数]voidSetDiffLinkListLALinkListLBLinkListprepapb;/*pa用于指向单链表LA的当前元素结点pre指向pa所指元素的前驱*//*pb用于指向单链表LB的元素结点*/______/*丌始时令pa指向LA的第一个元素*/pre=LA;whilepapb=LB->next;/*在LB中查找与LA的当前元素相同者直到找到或者到达表尾*/while______ifpa->data==pb->databreak;______;if!pb/*若在LB中没有找到与LA中当前元素相同者则继续考察LA的后续元素*/pre=pa;pa=pa->next;else/*若在LB中找到与LA的当前元素相同者则删除LA的当前元素*/pre->next=______;freepa;pa=______;
不适合采用栈结构的是______
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]本流程图用于计算菲波那契数列a1=1a2=1an=an-1+an-2|n=34...的前n项n≥2之和S例如菲波那契数列前6项之和为200计算过程中当前项之前的两项分别动态地保存在变量A和B中[流程图]
阅读以下说明和C程序填充程序中的空缺[说明]埃拉托斯特尼筛法求不超过自然数N的所有素数的做法是先把N个自然数按次序排列起来1不是素数也不是合数要划去2是素数取出2输出然后将2的倍数都划去剩下的数中最小者为33是素数取出3输出再把3的倍数都划去剩下的数中最小者为55是素数输出再把5的倍数都划去这样一直做下去就会把不超过N的全部合数都筛掉每次从序列中取出的最小数构成的序列就是不超过N的全部质数下面的程序实现埃拉托斯特尼筛法求素数其中数组元素sieve[i]u>0的下标i对应自然数isieve[i]的值为1/0分别表示i在/不在序列中也就是将i划去去掉时就将sieve[i]设置为0[C程序]#include<stdio.h>#defineN10000intmaincharsieve[N+1]=0;inti=0k;/*初始时2~N都放入sieve数组*/fori=2;______;i++sieve[i]=1;fork=2;;/*找出剩下的数中最小者并用K表示*/for;k<N+1&&sieve[k]==0;______;if______break;print%d/tk;/*输出素数*//*从Sieve中去掉k及其倍数*/fori=k;i<N+1;i=____________;return0;/*endofmain*/
已知某二叉树的先序遍历序列是ABDCE中序遍历序列是BDAEc则该二叉树为
某二叉树为单枝树即非叶子节点只有一个孩子节点且具有n个节点n>1则该二叉树______
阅读以下说明和C函数填充函数中的空缺[说明]函数Insert_key*rootkey的功能是将键值key插入到*root指向根结点的二叉查找树中二叉查找树为空时*root为空指针若给定的二叉查找树中已经包含键值为key的结点则不进行插入操作并返回0否则申请新结点存入key的值并将新结点加入树中返回1提示二叉查找树又称为二叉排序树它或者是一棵空树或者是具有如下性质的二叉树若它的左子树非空则其左子树上所有结点的键值均小于根结点的键值若它的右子树非空则其右子树上所有结点的键值均大于根结点的键值左右子树本身就是二叉查找树设二又查找树采用二叉链表存储结构链表结点类型定义如下typedefstructBiTrrodeintkey_value;/*结点的键值为非负整数*/structBiTnode*left*right;/*结点的左右子树指针*/BiTnode*BSTree;[C函数]intInsert_keyBsTree*rootintkeyBiTnode*father=NULL*p=*root*s;while______&&key!=p->key_value/*查找键值为]Key的结点*/father=p;ifkey<p->key_valuep=______;/*进入左子树*/elsep=______;/*进入右子树*/ifpreturn0;/*二叉查找树中已存在键值为key的结点无须再插入*/s=BiTraode*malloc______;/*根据结点类型生成新结点*/if!sreturn-1;s->key_value=key;s->left=NULL;s->right=NULL;if!father______;/*新结点作为二叉查找树的根结点*/else/*新结点插入二叉查找树的适当位置*/ifkey<father->key_valuefather->left=s;elsefather->right=s;return1;
阅读以下说明和C函数填充函数中的空缺[说明]已知两个整数数组A和B中分别存放了长度为m和n的两个非递减有序序列函数AdiustmentABmn的功能是合并两个非递减序列并将序列的前m个整数存入A中其余元素依序存入B中例如合并前合并后数组A的内容1928147数组B的内容47122937912282937合并过程如下从数组A的第一个元素开始处理用数组B的最小元素B[0]与数组A的当前元素比较若A的元素较小则继续考查A的下一个元素否则先将A的最大元素暂存入temp然后移动A中的元素挪出空闲单元并将B[0]插入数组A最后将暂存在temp中的数据插入数组B的适当位置保持B的有序性如此重复直到A中所有元素都不大于B中所有元素为止[C函数]voidAdjustmentintA[]intB[]intmintn/*数组A有m个元素数组B有n个元素*/intktemp;fori=0;i<m;i++ifA[i]<=B[0]continuetemp=______;/*将A中的最大元素备份至temp*//*从后往前依次考查A的元素移动A的元素并将来自B的最小元素插入A中*/fork=m-1;______;k--A[k]=A[k-i];A[i]=______;/*将备份在temp的数据插入数组B的适当位置*/fork=1;______&&k<n;k++B[k-i]=B[k];B[k-1]=______;
阅读以下说明和C函数填充函数中的空缺[说明]函数Insert_key*rootkey的功能是将键值key插入到*root指向根结点的二叉查找树中二叉查找树为空时*root为空指针若给定的二叉查找树中已经包含键值为key的结点则不进行插入操作并返回0否则申请新结点存入key的值并将新结点加入树中返回1提示二叉查找树又称为二叉排序树它或者是一棵空树或者是具有如下性质的二叉树若它的左子树非空则其左子树上所有结点的键值均小于根结点的键值若它的右子树非空则其右子树上所有结点的键值均大于根结点的键值左右子树本身就是二叉查找树设二又查找树采用二叉链表存储结构链表结点类型定义如下typedefstructBiTrrodeintkey_value;/*结点的键值为非负整数*/structBiTnode*left*right;/*结点的左右子树指针*/BiTnode*BSTree;[C函数]intInsert_keyBsTree*rootintkeyBiTnode*father=NULL*p=*root*s;while______&&key!=p->key_value/*查找键值为]Key的结点*/father=p;ifkey<p->key_valuep=______;/*进入左子树*/elsep=______;/*进入右子树*/ifpreturn0;/*二叉查找树中已存在键值为key的结点无须再插入*/s=BiTraode*malloc______;/*根据结点类型生成新结点*/if!sreturn-1;s->key_value=key;s->left=NULL;s->right=NULL;if!father______;/*新结点作为二叉查找树的根结点*/else/*新结点插入二叉查找树的适当位置*/ifkey<father->key_valuefather->left=s;elsefather->right=s;return1;
有6个顶点的图G的邻接表如下所示以下关于图G的叙述中正确的是
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]已知数组A[1:n]中各个元素的值都是非零整数其中有些元素的值是相同的重复为删除其中重复的值可先通过以下流程图找出所有的重复值并对所有重复值赋0标记之该流程图采用了双重循环处理思路如果数组A某个元素的值在前面曾出现过则该元素赋标记值0例如假设数组A的各元素之值依次为2551253则经过该流程图处理后各元素之值依次为2501003[流程图]
阅读以下说明和C函数填充函数中的空缺[说明]已知两个整数数组A和B中分别存放了长度为m和n的两个非递减有序序列函数AdiustmentABmn的功能是合并两个非递减序列并将序列的前m个整数存入A中其余元素依序存入B中例如合并前合并后数组A的内容1928147数组B的内容47122937912282937合并过程如下从数组A的第一个元素开始处理用数组B的最小元素B[0]与数组A的当前元素比较若A的元素较小则继续考查A的下一个元素否则先将A的最大元素暂存入temp然后移动A中的元素挪出空闲单元并将B[0]插入数组A最后将暂存在temp中的数据插入数组B的适当位置保持B的有序性如此重复直到A中所有元素都不大于B中所有元素为止[C函数]voidAdjustmentintA[]intB[]intmintn/*数组A有m个元素数组B有n个元素*/intktemp;fori=0;i<m;i++ifA[i]<=B[0]continuetemp=______;/*将A中的最大元素备份至temp*//*从后往前依次考查A的元素移动A的元素并将来自B的最小元素插入A中*/fork=m-1;______;k--A[k]=A[k-i];A[i]=______;/*将备份在temp的数据插入数组B的适当位置*/fork=1;______&&k<n;k++B[k-i]=B[k];B[k-1]=______;
若某无向图具有n个顶点e条边则其邻接矩阵中值为0的元素个数为______
阅读以下说明和C程序填充程序中的空缺[说明]埃拉托斯特尼筛法求不超过自然数N的所有素数的做法是先把N个自然数按次序排列起来1不是素数也不是合数要划去2是素数取出2输出然后将2的倍数都划去剩下的数中最小者为33是素数取出3输出再把3的倍数都划去剩下的数中最小者为55是素数输出再把5的倍数都划去这样一直做下去就会把不超过N的全部合数都筛掉每次从序列中取出的最小数构成的序列就是不超过N的全部质数下面的程序实现埃拉托斯特尼筛法求素数其中数组元素sieve[i]u>0的下标i对应自然数isieve[i]的值为1/0分别表示i在/不在序列中也就是将i划去去掉时就将sieve[i]设置为0[C程序]#include<stdio.h>#defineN10000intmaincharsieve[N+1]=0;inti=0k;/*初始时2~N都放入sieve数组*/fori=2;______;i++sieve[i]=1;fork=2;;/*找出剩下的数中最小者并用K表示*/for;k<N+1&&sieve[k]==0;______;if______break;print%d/tk;/*输出素数*//*从Sieve中去掉k及其倍数*/fori=k;i<N+1;i=____________;return0;/*endofmain*/
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]平面上一个封闭区域内稳定的温度函数是一个调和函数如果区域边界上各点的温度是已知的非常数那么就可以用数值方法近似地计算出区域内各点的温度非负数假设封闭区域是矩形可将整个矩形用许多横竖线切分成比较细小的网格并以最简单的方式建立坐标系统从而可以将问题描述为已知调和函数uij在矩形0≤i≤m;0≤j≤n四边上的值求函数u在矩形内部各个网格点i=1m-1;j=1n-1上的近似值根据调和函数的特点可以推导出近似算式该矩形内任一网格点上的函数值等于其上下左右四个相邻网格点上函数值的算术平均值这样我们就可以用迭代法来进行数值计算了首先将该矩形内各网格点上的函数值设置为一个常数例如u00然后通过该迭代式计算矩形内个网格点上的新值这样反复进行迭代计算若某次迭代后所有的新值与原值之差别都小于预定的要求例如0.01则结束求解过程[流程图]
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阅读以下说明和C程序填充程序中的空缺[说明]埃拉托斯特尼筛法求不超过自然数N的所有素数的做法是先把N个自然数按次序排列起来1不是素数也不是合数要划去2是素数取出2输出然后将2的倍数都划去剩下的数中最小者为33是素数取出3输出再把3的倍数都划去剩下的数中最小者为55是素数输出再把5的倍数都划去这样一直做下去就会把不超过N的全部合数都筛掉每次从序列中取出的最小数构成的序列就是不超过N的全部质数下面的程序实现埃拉托斯特尼筛法求素数其中数组元素sieve[i]u>0的下标i对应自然数isieve[i]的值为1/0分别表示i在/不在序列中也就是将i划去去掉时就将sieve[i]设置为0[C程序]#include<stdio.h>#defineN10000intmaincharsieve[N+1]=0;inti=0k;/*初始时2~N都放入sieve数组*/fori=2;______;i++sieve[i]=1;fork=2;;/*找出剩下的数中最小者并用K表示*/for;k<N+1&&sieve[k]==0;______;if______break;print%d/tk;/*输出素数*//*从Sieve中去掉k及其倍数*/fori=k;i<N+1;i=____________;return0;/*endofmain*/
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]本流程图用于计算菲波那契数列a1=1a2=1an=an-1+an-2|n=34...的前n项n≥2之和S例如菲波那契数列前6项之和为200计算过程中当前项之前的两项分别动态地保存在变量A和B中[流程图]
阅读以下说明和流程图填补流程图中的空缺[说明]平面上一个封闭区域内稳定的温度函数是一个调和函数如果区域边界上各点的温度是已知的非常数那么就可以用数值方法近似地计算出区域内各点的温度非负数假设封闭区域是矩形可将整个矩形用许多横竖线切分成比较细小的网格并以最简单的方式建立坐标系统从而可以将问题描述为已知调和函数uij在矩形0≤i≤m;0≤j≤n四边上的值求函数u在矩形内部各个网格点i=1m-1;j=1n-1上的近似值根据调和函数的特点可以推导出近似算式该矩形内任一网格点上的函数值等于其上下左右四个相邻网格点上函数值的算术平均值这样我们就可以用迭代法来进行数值计算了首先将该矩形内各网格点上的函数值设置为一个常数例如u00然后通过该迭代式计算矩形内个网格点上的新值这样反复进行迭代计算若某次迭代后所有的新值与原值之差别都小于预定的要求例如0.01则结束求解过程[流程图]
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