优化这段代码#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<malloc.h> #include<conio.h> #define OK 1 #define error 0 #define MVNum 100 #define MAXSIZE 10 typedef int OtherInfo,QElemtype; typedef char VerTexType; //结构体定义 typedef struct ArcNode{ int adjvex;

时间: 2023-09-12 11:05:22 浏览: 391
首先,该段代码中包含了一些不必要的头文件,例如:conio.h,malloc.h等。建议只保留stdio.h和stdlib.h。 其次,可以将#define OK 1和#define error 0替换为枚举类型,使代码更加清晰易读。 最后,在结构体定义中,可以将OtherInfo和QElemtype合并为一个类型,避免定义过多类型。同时,也可以将结构体中的变量类型进行优化,例如将int类型的adjvex改为short或者char类型。 重构后的代码如下所示: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define MAX_VERTEX_NUM 100 #define MAX_ARC_NUM 10 typedef enum { ERROR = 0, OK = 1 } Status; typedef char VertexType; typedef int ArcType; typedef struct ArcNode { int adjvex; struct ArcNode* nextarc; ArcType* info; } ArcNode; typedef struct VNode { VertexType data; ArcNode* firstarc; } VNode, AdjList[MAX_VERTEX_NUM]; typedef struct { AdjList vertices; int vexnum, arcnum; } ALGraph; ``` 希望可以帮到你。
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c #include<stdio.h> #include<getopt.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include <winsock2.h> #include<stdint.h> #pragma comment(lib, "ws2_32.lib") typedef struct { // 请求时设置请求类型 // 应答时写入与请求一致的请求类型 int32_t cmd; // 错误 // == 0,正常,无错误 // < 0,XCOM内部错误 // > 0,请求执行异常 int32_t err; // 标识符 // 请求时设置,必须是连续的; // 应答时写入请求的id;请求端可使用此id区分相同请求的应答; int32_t id; // .data 的有效长度 int32_t len; // 时间戳 //uint32_t time_stamp; // 校验码 uint32_t check; // 保证头部的大小为64字节; uint8_t reserve[64 - 20]; // 数据 // 根据请求类型而异; uint8_t data[100 - 64]; } ycomm_packet_t; static uint32_t _xor(const ycomm_packet_t* p) { const uint8_t* p2; size_t len; size_t n; uint8_t xor; len = sizeof(*p) - sizeof(p->data) + p->len; p2 = (const uint8_t*)p; xor = 0; for (n = 0; n < len; n++) { xor = xor ^p2[n]; } return (uint32_t) xor; } int socket_connect(char*m,int n) { ycomm_packet_t* p1 =(ycomm_packet_t*)malloc(sizeof(ycomm_packet_t)); if (p1 == NULL) { return -1; } const char* p2 = NULL; WSADATA wsaData; SOCKET clientSocket; struct sockaddr_in serverAddr; char buffer[1024] = { 0 }; int bytesSent, bytesRecv; p1->cmd = 1; for (int i = 0;i < 30;i++) { p1->data[i] = 'm'; printf("%c", p1->data[i]); } p1->id=1; p1->len=10; p1->check = _xor(p1); p2 = (char*)p1; // 初始化Winsock if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) { printf("WSAStartup failed: %d\n", WSAGetLastError()); return 1; } // 创建套接字 clientSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if (clientSocket == INVALID_SOCKET) { printf("Could not create socket: %d\n", WSAGetLastError()); WSACleanup(); return 1; } // 设置服务器地址信息 serverAddr.sin_family = AF_INET; serverAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(m); // 服务器IP地址,这里假设为本地地址 serverAddr.sin_port = htons(n); // 服务器端口号 // 连接服务器 if (connect(clientSocket, (struct sockaddr*)&serverAddr, sizeof(serverAddr)) == SOCKET_ERROR) { printf("Connect failed: %d\n", WSAGetLastError()); closesocket(clientSoc

vscode #include <stdio.h> #include <math.h> #include <graphics.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <conio.h> int main() { initgraph(640, 480); // 设置背景色为蓝色 setbkcolor(WHITE); // 用背景色清空屏幕 cleardevice(); int r; int i,j,n,k,d; float x,y,q; int a[100],b[100]; char str1[80],str2[80]; printf("please input the numbers in order r--zheng jie yuan ban jing\n"); scanf("%d",&r); printf("please input the numbers in order n--duo bian xing de bian shu\n"); scanf("%d",&n); printf("please input the numbers in order k--duo bian xing de ge shu\n"); scanf("%d",&k); printf("please input the numbers in order d--bian de fen ge yin zi!\n"); scanf("%d",&d); printf("please input the numbers in order q--xuan zhuan de jiao du\n"); scanf("%f",&q); printf("\n\tnotice:maxx=%d,maxy=%d\n",getmaxx(),getmaxy()); printf("\n\tplease input the numbers in order r,n,k,d,q:\n"); printf("\n\tr=%d, n=%d, k=%d, d=%d, q=%f",r,n,k,d,q); x=(getmaxx()+1)/2.0; y=(getmaxy()+1)/2.0; q=q*3.1415926/180; /*将角增量化为弧度*/ for(i=1;i<=n;i++) /*计算初始正n角形顶点坐标*/ { a[i]=(int)((int)x+r*cos((i-1)*q)); b[i]=(int)((int)y-r*sin((i-1)*q)); } a[n+1]=a[1]; b[n+1]=b[1]; /*闭合正n角形,以便连续画线*/ /*--------画k个正多角形-----------*/ for(i=1;i<=k;i++) { for(j=1;j<=n;j++) /*画一个正多角形*/ line(a[j],b[j],a[j+1],b[j+1]); for(j=1;j<=n;j++) /*计算下一个正多边形顶点坐标*/ { a[j]=(int)(a[j]+(a[j+1]-a[j])/d); b[j]=(int)(b[j]+(b[j+1]-b[j])/d); } a[n+1]=a[1]; b[n+1]=b[1]; } setcolor(4); settextstyle(0,0,1); sprintf(str1,"%s","---- shuxuexi: du---time:2025.3.10----"); sprintf(str2,"%s","--graphics: duo bian xing de zhu ci xuan zhuang--"); outtextxy(115,410,str1); outtextxy(90,430,str2); getch(); closegraph(); }

一、实验目的: 1、理解进程的概念,明确进程和程序的区别 2、理解并发执行的实质 3、掌握进程的创建,睡眠,撤销等进程控制方法 二、实验内容: 用C语言编写程序,模拟实现创建新的进程;查看运行进程,换出某个进程;杀死(终止)运行进程。 三、实验准备 1、进程的定义 进程是程序在一个数据集合上的运行过程,是系统资源分配和调度的一个独立单位。一个程序在不同的数据集合上运行,乃至一个程序在同样数据集合上的多次运行都是不同的进程。 2、进程的状态 通常情况下,一个进程必须具有就绪,执行和阻塞3种基本状态 1) 就绪状态 当进程已分配到除处理器外的所有必要资源后,只要再获得处理器就可以立即执行,这时进程的状态称为就绪状态。在一个系统里,可以有多个进程同时处于就绪状态,通常把这些就绪进程排成一个或多个队列,称为就绪队列。 2) 执行状态 处于就绪状态的进程一旦获得处理器,就可以运行,进程状态也就处于执行状态,在单处理器系统中,只能有一个进程处于执行状态,在多处理器系统中,则可能有多个进程处于执行状态。 3) 阻塞状态 正在执行的进程因为发生某些事件而暂停运行,这种受阻暂停的状态称为阻塞状态,也可称为等待状态。通常将处于阻塞状态的进程拍成一个队列,称为阻塞队列,在有些系统中,也会按阻塞原因的不同将阻塞状态的进程排成多个队列。 3、进程状态之间的转换 4、 进程控制块 进程控制块是进程实体的重要组成部分,主要包含下述四个方面的信息: a)进程标识信息 b)说明信息 c)现场信息 d)管理信息 示例如下: Struct Process_type{ int pid;     int priority; int size; int state; } 5、 进程控制块的组织方式 1)链接方式 2)索引方式 6、 进程控制原语: 1) 创建原语 2) 撤销原语 3) 阻塞原语 4) 唤醒原语 实现的运行结果: #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> void clrscr(); void create(); void run(); void moveout(); void kill(); void wakeup(); struct process_type { int pid; int priority; int size; int state; char info[10]; }; struct process_type memory[20]; int number=0,block=0,pid,flag=0; int main() { int n; char a; n=1; clrscr(); while(n==1) { printf("\n********************************************"); printf("\n* 进程演示系统 *"); printf("\n********************************************"); printf("\n 1.创建新的进程 2.查看运行进程 "); printf("\n 3.换出某个进程 4.杀死运行进程 "); printf("\n 5.唤醒某个进程 6.退出系统 "); printf("\n********************************************"); printf("\n请选择(~)"); a=getchar(); switch(a) { case'1': create( ); break; case'2': run( ); break; case'3': moveout(); break; case'4': kill( ); break; case'5': wakeup( ); break; case'6': exit(0); default: n=0; } } } void create( ) /* 创建一个进程的示例*/ { int i=0; if(number>=20) { print

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