按以下要求编写程序,且必须用数组、函数调用及全局变量。有一篇文章,共有三行文字,每行有80个字符。要求分别统计出其中英文大写字母、小写字母、数字、空格以及其他字符的个数。并用c语言写出来

时间: 2024-02-03 15:13:22 浏览: 93
下面是符合要求的C语言程序: ```c #include <stdio.h> int upper = 0; // 全局变量,用于记录英文大写字母数量 int lower = 0; // 全局变量,用于记录英文小写字母数量 int digit = 0; // 全局变量,用于记录数字数量 int space = 0; // 全局变量,用于记录空格数量 int other = 0; // 全局变量,用于记录其他字符数量 void count(char str[]) { int i = 0; while (str[i] != '\0') { // 遍历字符串中的每个字符 if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') { // 判断是否为英文大写字母 upper++; } else if (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z') { // 判断是否为英文小写字母 lower++; } else if (str[i] >= '0' && str[i] <= '9') { // 判断是否为数字 digit++; } else if (str[i] == ' ') { // 判断是否为空格 space++; } else { // 其他情况都视为其他字符 other++; } i++; } } int main() { char str1[81] = "This is a test for counting characters in a string, including Upper and lower case letters, digits, spaces and other characters."; char str2[81] = "This is the second line, and it also contains Upper and lower case letters, digits, spaces and other characters."; char str3[81] = "This is the third and last line, which has similar characters as the previous two lines."; count(str1); // 统计第一行字符数量 count(str2); // 统计第二行字符数量 count(str3); // 统计第三行字符数量 printf("Upper case letters: %d\n", upper); printf("Lower case letters: %d\n", lower); printf("Digits: %d\n", digit); printf("Spaces: %d\n", space); printf("Other characters: %d\n", other); return 0; } ``` 程序中定义了五个全局变量,分别用于记录英文大写字母、小写字母、数字、空格以及其他字符的个数。使用函数 `count` 统计字符串中各种字符的数量,并在主函数中调用三次,分别统计三行字符串中的字符数量。最后输出各种字符的数量即可。
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2.图书信息列表如下,每本图书有书号、书名和价格三个属性。编写程序处理图书信息。 书号 书名 价格 ------------------------------------------------------ 0101 Computer 78.88 0102 Programming 50.60 0103 Math 48.55 0104 English 92.00 编程要求: (1)定义结构体类型book,使之包含每本图书的属性,成员包括书号(bookID,字符串)、书名(name,字符串)和价格(price,double型数值)。 (2)编写函数void input(book bs[], int n);输入n本图书的价格。 (3)编写函数double average(book bs[], int n);计算并返回n本图书的平均价格。 (4)编写函数int findMax(book bs[], int n),找出价格最高的图书下标并返回。 (5)编写函数void print(book bs[], int n);以上述表格形式输出n本图书信息。 (6)编写函数void sort(book bs[], int n);将n本图书按照价格排成升序。 (7)在主函数中定义一个类型为book的具有4个元素的结构体数组books[],用上述列表的前两列中的数据初始化该数组(即初始化数组部分数据),价格将在input()函数中输入。 (8)在主函数中依次调用input()函数输入所有图书的价格,调用print()函数输出所有图书的完整信息,调用average()函数计算所有图书的平均价格然后在主函数中输出该平均价格,调用findMax()求出价格最高的图书的下标然后在主函数中输出该图书的书号、书名和价格,调用sort()函数将图书按照价格升序排序,最后再次调用print()函数输出排序后的所有图书信息

课 程 设 计 任 务 书 1.本设计课题的目的和要求: 《计算机程序设计基础II》是软件工程专业学生的一门理论必修课,本次课程设计是《计算机程序设计基础II》课程的综合实验,作为课堂教学和课内正常上机实验的补充。 通过对《计算机程序设计基础II》课程的学习,学生已初步掌握C语言的基本概念、结构化程序设计的基本方法,但是实际编程和上机调试程序的能力还远远不足。通过《程序设计基础课程设计》课程,加强学生自主学习、收集资料和动手编程的能力,为后续专业课程打好基础。 本课程设计要求在教师指导下,学生根据选定的课题,综合运用所学程序设计的知识,完成问题分析、模块设计、代码编写、程序调试和运行等训练任务。 通过课程设计,初步锻炼运用所学基础知识解决实际问题的能力,掌握软件开发的基本过程和基本方法以及良好的编程风格,培养在软件开发中相互合作的团队意识。 2.本设计课题的技术要求与数据: (一)技术要求: 应用Visual C++6.0或者DevCpp开发环境,应用C语言编程实现系统。 (二)课程设计的功能要求: 至少应编程实现以下功能: 信息录入功能; 信息查询; 信息删除与修改; 信息保存:将相关信息保存于文件中。 (三)总体设计要求 1、设计主要内容包括: [问题定义] 描述选定的题目内容以及实际完成的软件功能; [数据结构] 此部分要求说明用来表示题目中数据的数据结构; 如: struct student stu[MAXNUM]; stu数组用来表示一个最多12个人队列; m[2]:表示第二个人是否在队中,其取值为1表示在队列中,为0表示已出列,不在队列中; [算法描述] 此部分要求写出主要算法的基本思想以及程序中模块的划分原则,程序各模块之间的调用关系,画出系统模块结构图;可用伪代码语言或者程序流程图的方式来说明各模块代码的基本思想。 [程序调试情况] 此部分说明上机调试时碰到的问题及解决方法。 [心得及体会] 此部分说明通过本次课程设计所得的收获及体会。 [参考文献或网站] 有则说明,无可省略。 2、设计要求: (1)使用VC++6.0或者devc++等集成开发环境。 (2)采用C程序设计语言,源程序要有适当的注释,使程序容易阅读。 (3)要求利用结构化程序设计方法以及C的编程思想来完成系统的设计。 (4)要求有菜单、文件操作,数据使用数组、结构体、链表等均可,键盘操作或鼠标操作均可。 (5)模块化程序设计:要求在设计的过程中,按功能定义函数或书写多个文件,进行模块化设计,各个功能模块用函数的形式来实现。 (6)在系统设计中要分析系统需要存储和处理的数据及其之间的关系,将查找和排序的算法独立出来形成为单独的函数。 (7)界面友好(要有良好的人机交互),加必要的注释; (8)所选课题必须上机通过,并获得满意的结果。 (9)程序一定要经得起测试,宁可功能少一些,也要能运行起来,不能运行的程序是没有价值的。如果有数据交互的地方,要求对用户输入的数据都进行有效性验证,以保证程序的正常运行。 课 程 设 计 任 务 书 3.对本设计课题成果的要求〔包括图纸、论文、图表、实物等〕: 本次课程设计要求每个程序要调试通过;课程设计结束后,每个人提交课程设计成果如下: (1)程序一套,要求演示,演示时采用答辩形式,由各位同学边演示边讲解编程思路。 (2)课程设计报告一份(包括设计感受,期间遇到的问题,以及怎样解决的方法,还有本次课程设计的不足之处和对系统改进的方案,和主要模块的流程图和程序代码),报告中可不包括源代码。 (3)源代码以电子版形式提交,提交的源代码要求加注释。 (4)设计报告在指导教师审阅通过之后,上交电子版。 4.主要参考文献资料: 1、《C语言程序设计案例教程》.宋传磊主编.人民邮电出版社.2024.9 2、《C语言开发从入门到精通》. 王长青 韩海玲 编. 人民邮电出版社.2018.10 3、《C程序设计教程(第5版)》.李红豫主编.清华大学出版社.2019.6 按照上面的格式及其要求,运用大一学习的c语言知识写出以”学生会日常事务管理系统设计与实现 ”为主题的程序设计

我在做一个C语言函数的解析工具,希望能够正确识别输入代码中的局部变量,全局变量,调用函数,数组,结构体等,但是我的代码无法正确识别,请帮我找到问题并修正。代码为:import tkinter as tk from tkinter import scrolledtext, ttk, messagebox import logging from datetime import datetime import traceback class SimpleCLexer: def init(self): self.tokens = [] def tokenize(self, input_str): tokens = [] pos = 0 line = 1 column = 0 length = len(input_str) # 定义C语言的关键词和类型 keywords = { 'void', 'int', 'char', 'float', 'double', 'short', 'long', 'signed', 'unsigned', 'struct', 'union', 'enum', 'typedef', 'static', 'extern', 'auto', 'register', 'const', 'volatile', 'return', 'if', 'else', 'switch', 'case', 'default', 'for', 'while', 'do', 'break', 'continue', 'goto', 'sizeof' } # 扩展类型别名识别 types = {'U1', 'U2', 'U4', 'S1', 'S2', 'S4', 'BOOL', 'BYTE', 'WORD', 'DWORD'} while pos < length: char = input_str[pos] # 跳过空白字符 if char in ' \t': pos += 1 column += 1 continue # 处理换行 if char == '\n': line += 1 column = 0 pos += 1 continue # 处理单行注释 if pos + 1 < length and input_str[pos:pos+2] == '//': end = input_str.find('\n', pos) if end == -1: end = length pos = end continue # 处理多行注释 if pos + 1 < length and input_str[pos:pos+2] == '/*': end = input_str.find('*/', pos + 2) if end == -1: end = length else: end += 2 pos = end continue # 处理标识符 if char.isalpha() or char == '_': start = pos pos += 1 while pos < length and (input_str[pos].isalnum() or input_str[pos] == '_'): pos += 1 token_text = input_str[start:pos] token_type = 'IDENTIFIER' # 检查是否为关键字或类型 if token_text in keywords: token_type = 'KEYWORD' elif token_text in types: token_type = 'TYPE' tokens.append({ 'type': token_type, 'text': token_text, 'line': line, 'column': column }) column += (pos - start) continue # 处理数字 if char.isdigit(): start = pos pos += 1 while pos < length and (input_str[pos].isdigit() or input_str[pos] in '.xXabcdefABCDEF'): pos += 1 tokens.append({ 'type': 'NUMBER', 'text': input_str[start:pos], 'line': line, 'column': column }) column += (pos - start) continue # 处理字符串 if char == '"': start = pos pos += 1 while pos < length and input_str[pos] != '"': if input_str[pos] == '\\' and pos + 1 < length: pos += 2 else: pos += 1 if pos < length and input_str[pos] == '"': pos += 1 tokens.append({ 'type': 'STRING', 'text': input_str[start:pos], 'line': line, 'column': column }) column += (pos - start) continue # 处理字符 if char == "'": start = pos pos += 1 while pos < length and input_str[pos] != "'": if input_str[pos] == '\\' and pos + 1 < length: pos += 2 else: pos += 1 if pos < length and input_str[pos] == "'": pos += 1 tokens.append({ 'type': 'CHAR', 'text': input_str[start:pos], 'line': line, 'column': column }) column += (pos - start) continue # 处理运算符和标点符号 operators = { '(', ')', '{', '}', '[', ']', ';', ',', '.', '->', '++', '--', '&', '*', '+', '-', '~', '!', '/', '%', '<<', '>>', '<', '>', '<=', '>=', '==', '!=', '^', '|', '&&', '||', '?', ':', '=', '+=', '-=', '*=', '/=', '%=', '<<=', '>>=', '&=', '^=', '|=', ',' } # 尝试匹配最长的运算符 matched = False for op_len in range(3, 0, -1): if pos + op_len <= length and input_str[pos:pos+op_len] in operators: tokens.append({ 'type': 'OPERATOR', 'text': input_str[pos:pos+op_len], 'line': line, 'column': column }) pos += op_len column += op_len matched = True break if matched: continue # 无法识别的字符 tokens.append({ 'type': 'UNKNOWN', 'text': char, 'line': line, 'column': column }) pos += 1 column += 1 return tokens class FunctionAnalyzer: def init(self): self.function_name = “” self.parameters = [] self.global_vars = [] self.function_calls = [] self.in_function = False self.in_function_body = False self.brace_depth = 0 self.variable_declarations = {} self.macro_definitions = set() self.storage_classes = {“static”, “extern”, “auto”, “register”} self.local_vars = [] # 局部变量列表 self.struct_tags = set() # 存储识别的结构体标签 self.recorded_locals = set() # 跟踪已记录的局部变量 self.recorded_globals = set() self.recorded_params = set() # 定义允许的类型 self.basic_types = {'void', 'int', 'char', 'float', 'double', 'short', 'long', 'signed', 'unsigned'} self.type_aliases = {"U1", "U2", "U4", "S1", "S2", "S4"} self.allowed_types = self.basic_types | self.type_aliases self.allowed_types.add('struct') # 添加结构体支持 def analyze(self, tokens): self.tokens = tokens self.pos = 0 self.current_line = 0 self.brace_depth = 0 # 识别宏定义 self._identify_macros() # 第一步:识别函数定义 while self.pos < len(self.tokens): token = self.tokens[self.pos] self.current_line = token['line'] # 检测结构体类型声明 if token['text'] == 'struct' and self.pos + 1 < len(self.tokens): next_token = self.tokens[self.pos + 1] if next_token['type'] == 'IDENTIFIER': # 记录结构体标签 self.struct_tags.add(next_token['text']) self.allowed_types.add(next_token['text']) self.pos += 1 # 跳过结构体标签 # 检测函数定义 if token['text'] in self.storage_classes or token['text'] in self.allowed_types: if self._is_function_definition(): self._handle_function_definition() continue self.pos += 1 # 第二步:识别变量声明和函数调用 self.pos = 0 while self.pos < len(self.tokens): token = self.tokens[self.pos] self.current_line = token['line'] # 跟踪大括号深度 if token['text'] == '{': self.brace_depth += 1 if self.in_function and self.brace_depth == 1: self.in_function_body = True elif token['text'] == '}': self.brace_depth -= 1 if self.brace_depth == 0 and self.in_function: self.in_function = False self.in_function_body = False # 检测变量声明 if token['text'] in self.allowed_types or token['text'] in self.storage_classes: self._handle_variable_declaration() continue # 检测函数调用 if token['type'] == 'IDENTIFIER' and self.pos + 1 < len(self.tokens): next_token = self.tokens[self.pos + 1] if next_token['text'] == '(': self._handle_function_call() continue self.pos += 1 # 第三步:识别全局变量(函数体内使用但未声明的变量) self._identify_global_vars() return self def _identify_macros(self): """识别宏定义(全大写标识符)""" for token in self.tokens: if token['type'] == 'IDENTIFIER' and token['text'].isupper(): self.macro_definitions.add(token['text']) def _identify_global_vars(self): """识别全局变量(函数体内使用但未声明的变量)""" self.pos = 0 while self.pos < len(self.tokens): token = self.tokens[self.pos] # 只关注标识符 if token['type'] == 'IDENTIFIER': var_name = token['text'] # 跳过已处理的标识符 skip_conditions = ( var_name in self.variable_declarations, var_name in self.macro_definitions, var_name == self.function_name, var_name in self.struct_tags, any(fc['name'] == var_name for fc in self.function_calls) # 跳过函数调用 ) if not any(skip_conditions): # 检查是否在函数调用参数中 in_function_call = False for fc in self.function_calls: if var_name in fc['params']: in_function_call = True break if not in_function_call and var_name not in self.recorded_globals: self.global_vars.append({ 'name': var_name, 'line': token['line'], 'scope': 'global', 'is_struct': var_name in self.struct_tags, 'is_array': False }) self.recorded_globals.add(var_name) self.variable_declarations[var_name] = True self.pos += 1 def _is_function_definition(self): pos = self.pos storage_class = None # 检测存储类说明符 if self.tokens[pos]['text'] in self.storage_classes: storage_class = self.tokens[pos]['text'] pos += 1 # 检测返回类型 if pos >= len(self.tokens) or self.tokens[pos]['text'] not in self.allowed_types: return False return_type = self.tokens[pos]['text'] pos += 1 # 处理指针声明 if pos < len(self.tokens) and self.tokens[pos]['text'] == '*': return_type += '*' pos += 1 # 检测函数名 if pos < len(self.tokens) and self.tokens[pos]['type'] == 'IDENTIFIER': func_name = self.tokens[pos]['text'] pos += 1 else: return False # 检测参数列表开头的'(' if pos < len(self.tokens) and self.tokens[pos]['text'] == '(': pos += 1 else: return False # 检测函数体开头的'{' (允许最多5个token的间隔) found_brace = False for i in range(min(5, len(self.tokens) - pos)): if self.tokens[pos + i]['text'] == '{': found_brace = True break return found_brace def _handle_function_definition(self): start_pos = self.pos storage_class = None # 处理存储类说明符 if self.tokens[self.pos]['text'] in self.storage_classes: storage_class = self.tokens[self.pos]['text'] self.pos += 1 # 获取返回类型 return_type = self.tokens[self.pos]['text'] self.pos += 1 # 处理指针声明 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '*': return_type += '*' self.pos += 1 # 获取函数名 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['type'] == 'IDENTIFIER': func_name = self.tokens[self.pos]['text'] self.pos += 1 else: self.pos = start_pos return # 记录函数名 self.function_name = func_name self.variable_declarations[func_name] = True # 跳过 '(' if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '(': self.pos += 1 # 提取参数 params = [] current_param = [] depth = 1 param_line = self.current_line while self.pos < len(self.tokens) and depth > 0: token = self.tokens[self.pos] if token['text'] == '(': depth += 1 elif token['text'] == ')': depth -= 1 if depth == 0: break elif token['text'] == ',' and depth == 1: # 提取参数类型和名称 param_type, param_name = self._extract_param_info(current_param) if param_type and param_name: params.append({ 'type': param_type, 'name': param_name, 'line': param_line }) self.variable_declarations[param_name] = True current_param = [] param_line = token['line'] self.pos += 1 continue current_param.append(token) self.pos += 1 # 处理最后一个参数 if current_param: param_type, param_name = self._extract_param_info(current_param) if param_type and param_name: params.append({ 'type': param_type, 'name': param_name, 'line': param_line }) self.variable_declarations[param_name] = True # 记录参数 self.parameters = params # 记录参数为参数类型 for param in params: self.recorded_params.add(param['name']) self.variable_declarations[param['name']] = True # 查找函数体开头的'{' while self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] != '{': self.pos += 1 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '{': self.in_function = True self.brace_depth = 0 self.pos += 1 return [p['name'] for p in params] if params else [] def _extract_param_info(self, tokens): """从参数token列表中提取类型和名称""" param_type = [] param_name = None for token in tokens: if token['type'] in ('KEYWORD', 'TYPE') or token['text'] in self.allowed_types: param_type.append(token['text']) elif token['type'] == 'IDENTIFIER' and not token['text'].isupper(): param_name = token['text'] return ' '.join(param_type), param_name def _handle_variable_declaration(self): start_pos = self.pos current_line = self.current_line # 获取变量类型 var_type = self.tokens[self.pos]['text'] is_array = False is_struct = False # 处理结构体声明 if var_type == 'struct': is_struct = True # 收集结构体类型名 struct_type = [] self.pos += 1 # 跳过结构体定义,只处理声明 while self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] != ';': token = self.tokens[self.pos] if token['text'] == '{': # 跳过结构体定义 depth = 1 self.pos += 1 while self.pos < len(self.tokens) and depth > 0: if self.tokens[self.pos]['text'] == '{': depth += 1 elif self.tokens[self.pos]['text'] == '}': depth -= 1 self.pos += 1 continue elif token['type'] == 'IDENTIFIER': struct_type.append(token['text']) self.pos += 1 if struct_type: var_type = 'struct ' + ' '.join(struct_type) else: var_type = 'struct' else: self.pos += 1 # 处理指针声明 while self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '*': var_type += '*' self.pos += 1 var_names = [] array_dims = [] # 处理变量名和声明 while self.pos < len(self.tokens): token = self.tokens[self.pos] # 结束声明 if token['text'] == ';': self.pos += 1 break # 标识符 - 变量名 if token['type'] == 'IDENTIFIER' and not token['text'].isupper(): var_name = token['text'] # 跳过宏定义 if var_name not in self.macro_definitions: var_names.append(var_name) self.variable_declarations[var_name] = True self.pos += 1 continue # 逗号 - 多个变量声明 elif token['text'] == ',': self.pos += 1 # 处理指针声明 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '*': var_type += '*' self.pos += 1 continue # 数组声明 - 处理数组 elif token['text'] == '[': is_array = True # 记录数组维度 dims = [] while self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == '[': self.pos += 1 dim = "" while self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] != ']': dim += self.tokens[self.pos]['text'] self.pos += 1 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == ']': self.pos += 1 dims.append(dim) array_dims = dims continue # 初始化 - 跳过初始化表达式 elif token['text'] == '=': self.pos += 1 depth = 0 while self.pos < len(self.tokens): t = self.tokens[self.pos] if t['text'] in {'(', '['}: depth += 1 elif t['text'] in {')', ']'}: depth -= 1 elif t['text'] in {',', ';'} and depth == 0: break self.pos += 1 continue self.pos += 1 # 添加到变量列表 for var_name in var_names: # 检查是否在参数列表中 is_param = any(param['name'] == var_name for param in self.parameters) if not is_param and var_name not in self.macro_definitions: var_info = { 'type': var_type, 'name': var_name, 'line': current_line, 'is_struct': is_struct, 'is_array': is_array, 'array_dims': array_dims if is_array else None } # 更精确地判断变量作用域 if self.in_function and self.brace_depth > 0: # 在函数体内 var_info['scope'] = 'local' self.local_vars.append(var_info) self.recorded_locals.add(var_name) else: # 在函数体外 var_info['scope'] = 'global' self.global_vars.append(var_info) self.recorded_globals.add(var_name) def _handle_function_call(self): # 提取函数名 func_name = self.tokens[self.pos]['text'] line = self.current_line self.pos += 2 # 跳过函数名和 '(' # 提取参数 params = [] depth = 1 current_param = [] # 保存所有参数token用于后续分析 param_tokens = [] while self.pos < len(self.tokens) and depth > 0: token = self.tokens[self.pos] if token['text'] == '(': depth += 1 elif token['text'] == ')': depth -= 1 if depth == 0: break elif token['text'] == ',' and depth == 1: params.append(''.join([t['text'] for t in current_param]).strip()) param_tokens.extend(current_param) current_param = [] self.pos += 1 continue current_param.append(token) self.pos += 1 if current_param: params.append(''.join([t['text'] for t in current_param]).strip()) param_tokens.extend(current_param) # 跳过 ')' 如果还在范围内 if self.pos < len(self.tokens) and self.tokens[self.pos]['text'] == ')': self.pos += 1 # 确定返回类型 return_type = "unknown" if func_name.startswith("vd_"): return_type = "void" elif func_name.startswith(("u1_", "u2_", "u4_", "s1_", "s2_", "s4_")): prefix = func_name.split("_")[0] return_type = prefix.upper() # 添加到函数调用列表 self.function_calls.append({ 'name': func_name, 'return_type': return_type, 'params': ", ".join(params), 'line': line }) class FunctionParserApp: def init(self, root): self.root = root self.root.title(“C语言函数解析器”) self.root.geometry(“1000x800”) self.root.configure(bg=“#f0f0f0”) self.setup_logging() # 创建样式 style = ttk.Style() style.configure("TFrame", background="#f0f0f0") style.configure("TLabelFrame", background="#f0f0f0", font=("Arial", 10, "bold")) style.configure("TButton", font=("Arial", 10), padding=5) style.configure("TProgressbar", thickness=10) # 主框架 main_frame = ttk.Frame(root) main_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=15, pady=15) # 创建输入区域 input_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="输入C语言函数体") input_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=5, pady=5) self.input_text = scrolledtext.ScrolledText(input_frame, width=100, height=15, font=("Consolas", 11), bg="#ffffff") self.input_text.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10) # 按钮区域 btn_frame = ttk.Frame(main_frame) btn_frame.pack(fill="x", padx=5, pady=5) # 解析按钮 parse_btn = ttk.Button(btn_frame, text="解析函数", command=self.parse_function) parse_btn.pack(side="left", padx=5) # 进度条 self.progress = ttk.Progressbar(btn_frame, orient="horizontal", length=300, mode="determinate") self.progress.pack(side="left", padx=10, fill="x", expand=True) # 示例按钮 example_btn = ttk.Button(btn_frame, text="加载示例", command=self.load_example) example_btn.pack(side="right", padx=5) # 创建输出区域 output_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="解析结果") output_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=5, pady=5) self.output_text = scrolledtext.ScrolledText(output_frame, width=100, height=15, font=("Consolas", 11), bg="#ffffff") self.output_text.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10) self.output_text.config(state=tk.DISABLED) # 日志区域 log_frame = ttk.LabelFrame(main_frame, text="日志信息") log_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=5, pady=5) self.log_text = scrolledtext.ScrolledText(log_frame, width=100, height=6, font=("Consolas", 10), bg="#f8f8f8") self.log_text.pack(fill="both", expand=True, padx=10, pady=10) self.log_text.config(state=tk.DISABLED) # 示例函数体 self.example_code = """static void Diag21_PID_C9(U1 u1_a_num) { U1 u1_t_cmplt; U1 u1_t_cnt; struct SensorData sensor; U2 u2_array[10][20]; if((U1)DIAG_CNT_ZERO == u1_t_swrstcnt) /* Determine if a software reset is in progress */ { for(u1_t_cnt = (U1)DIAG21_ZERO; u1_t_cnt < (U1)DIAG21_PIDC9_FLAG; u1_t_cnt ++) { u1_t_cmplt = u1_g_InspSoftwareVersion(u4_g_cmd, &u4_g_data, (U1)TRUE); } vd_s_Diag21_U2ToU1(u2_g_buf, u1_g_data, (U1)DIAG21_PIDC9_FLAG); } else { /* Do Nothing */ } }“”" # 加载示例 self.load_example() def setup_logging(self): """配置日志系统""" self.log_filename = f"parser_{datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.log" # 创建文件处理器 file_handler = logging.FileHandler(self.log_filename, encoding='utf-8') file_handler.setLevel(logging.INFO) file_handler.setFormatter(logging.Formatter("%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s")) # 配置根日志器 root_logger = logging.getLogger() root_logger.setLevel(logging.INFO) root_logger.addHandler(file_handler) def log_to_gui(self, message, level="info"): """将日志信息显示在GUI中""" try: self.log_text.config(state=tk.NORMAL) timestamp = datetime.now().strftime("%H:%M:%S") self.log_text.insert(tk.END, f"[{timestamp}] {message}\n") self.log_text.see(tk.END) self.log_text.config(state=tk.DISABLED) if level == "info": logging.info(message) elif level == "warning": logging.warning(message) elif level == "error": logging.error(message) except Exception as e: logging.error(f"GUI日志错误: {str(e)}") def update_progress(self, value): """更新进度条""" self.progress['value'] = value self.root.update_idletasks() def load_example(self): """加载示例函数体""" self.input_text.delete(1.0, tk.END) self.input_text.insert(tk.END, self.example_code) self.log_to_gui("已加载示例函数体") def parse_function(self): """使用内置解析器解析C语言函数体""" try: code = self.input_text.get(1.0, tk.END) if not code.strip(): self.log_to_gui("错误: 没有输入函数体", "error") messagebox.showerror("错误", "请输入要解析的C语言函数体") return self.log_to_gui("开始解析函数体...") self.output_text.config(state=tk.NORMAL) self.output_text.delete(1.0, tk.END) self.update_progress(0) # 使用内置词法分析器 self.log_to_gui("执行词法分析...") lexer = SimpleCLexer() tokens = lexer.tokenize(code) self.update_progress(30) # 使用内置语法分析器 self.log_to_gui("执行语法分析...") analyzer = FunctionAnalyzer() analyzer.analyze(tokens) # 显示结果 self.log_to_gui("生成解析报告...") self.display_results( analyzer.local_vars, analyzer.global_vars, analyzer.function_calls, analyzer.function_name, analyzer.parameters ) self.update_progress(100) self.output_text.config(state=tk.DISABLED) self.log_to_gui("解析完成!") messagebox.showinfo("完成", "函数体解析成功完成!") except Exception as e: self.log_to_gui(f"解析错误: {str(e)}", "error") self.log_to_gui(f"错误详情: {traceback.format_exc()}", "error") messagebox.showerror("解析错误", f"发生错误:\n{str(e)}") self.update_progress(0) def display_results(self, local_vars, global_vars, function_calls, func_name, func_params): """增强版结果显示,包含所有变量信息""" # 显示函数签名 self.output_text.insert(tk.END, "=== 函数签名 ===\n", "header") if func_name: self.output_text.insert(tk.END, f"函数名: {func_name}\n") if func_params: param_list = [] for param in func_params: param_list.append(f"{param['type']} {param['name']}") self.output_text.insert(tk.END, f"参数: {', '.join(param_list)}\n\n") else: self.output_text.insert(tk.END, "参数: 无\n\n") else: self.output_text.insert(tk.END, "警告: 无法识别函数签名\n\n") # 显示所有找到的变量 self.output_text.insert(tk.END, "=== 所有变量分析 ===\n", "header") self.output_text.insert(tk.END, "类型 | 名称 | 作用域 | 行号 | 类别\n", "subheader") self.output_text.insert(tk.END, "-" * 60 + "\n") # 显示参数 for param in func_params: self.output_text.insert(tk.END, f"参数 | {param['name']} | 参数 | {param['line']} | 基本类型\n") # 显示局部变量 for var in local_vars: category = "结构体" if var.get('is_struct', False) else "基本类型" self.output_text.insert(tk.END, f"变量 | {var['name']} | 局部 | {var['line']} | {category}\n") # 显示全局变量 for var in global_vars: # 检查是否是结构体变量 category = "结构体" if var.get('is_struct', False) else "基本类型" self.output_text.insert(tk.END, f"变量 | {var['name']} | 全局 | {var['line']} | {category}\n") # 显示函数调用 for func in function_calls: self.output_text.insert(tk.END, f"函数调用 | {func['name']} | 调用 | {func['line']} | 函数\n") self.output_text.insert(tk.END, "\n") # 显示局部变量 if local_vars: self.output_text.insert(tk.END, "=== 局部变量 ===\n", "header") # 基本类型局部变量 basic_locals = [v for v in local_vars if not v.get('is_struct', False) and not v.get('is_array', False)] if basic_locals: self.output_text.insert(tk.END, "基本类型变量:\n") for var in basic_locals: self.output_text.insert(tk.END, f"{var['type']} {var['name']} (行号: {var['line']})\n") # 数组类型局部变量 array_locals = [v for v in local_vars if v.get('is_array', False)] if array_locals: self.output_text.insert(tk.END, "\n数组变量:\n") for var in array_locals: dims = "".join([f"[{dim}]" for dim in var['array_dims']]) if var['array_dims'] else "[]" self.output_text.insert(tk.END, f"{var['type']} {var['name']}{dims} (行号: {var['line']})\n") # 结构体局部变量 struct_locals = [v for v in local_vars if v.get('is_struct', False)] if struct_locals: self.output_text.insert(tk.END, "\n结构体变量:\n") for var in struct_locals: self.output_text.insert(tk.END, f"{var['type']} {var['name']} (行号: {var['line']})\n") else: self.output_text.insert(tk.END, "未找到局部变量\n\n") # 显示使用的全局变量 if global_vars: self.output_text.insert(tk.END, "=== 使用的全局变量 ===\n", "header") # 基本类型全局变量 basic_globals = [v for v in global_vars if not v.get('is_struct', False) and not v.get('is_array', False)] if basic_globals: self.output_text.insert(tk.END, "基本类型变量:\n") for var in basic_globals: self.output_text.insert(tk.END, f"{var['name']} (行号: {var['line']})\n") # 数组类型全局变量 array_globals = [v for v in global_vars if v.get('is_array', False)] if array_globals: self.output_text.insert(tk.END, "\n数组变量:\n") for var in array_globals: dims = "".join([f"[{dim}]" for dim in var['array_dims']]) if var['array_dims'] else "[]" self.output_text.insert(tk.END, f"{var['name']}{dims} (行号: {var['line']})\n") # 结构体全局变量 struct_globals = [v for v in global_vars if v.get('is_struct', False)] if struct_globals: self.output_text.insert(tk.END, "\n结构体变量:\n") for var in struct_globals: self.output_text.insert(tk.END, f"{var['name']} (行号: {var['line']})\n") self.output_text.insert(tk.END, "\n") else: self.output_text.insert(tk.END, "未使用全局变量\n\n") # 显示函数调用 if function_calls: self.output_text.insert(tk.END, "=== 函数调用 ===\n", "header") for func in function_calls: self.output_text.insert(tk.END, f"函数名: {func['name']} (行号: {func['line']})\n") self.output_text.insert(tk.END, f"返回类型: {func['return_type']}\n") self.output_text.insert(tk.END, f"参数: {func['params']}\n") self.output_text.insert(tk.END, "-" * 50 + "\n") else: self.output_text.insert(tk.END, "未调用任何函数\n\n") # 添加变量统计 self.output_text.insert(tk.END, "=== 解析统计 ===\n", "header") self.output_text.insert(tk.END, f"参数数量: {len(func_params)}\n") self.output_text.insert(tk.END, f"局部变量数量: {len(local_vars)}\n") self.output_text.insert(tk.END, f"全局变量数量: {len(global_vars)}\n") self.output_text.insert(tk.END, f"函数调用数量: {len(function_calls)}\n") # 结构体统计 struct_locals = [v for v in local_vars if v.get('is_struct', False)] struct_globals = [v for v in global_vars if v.get('is_struct', False)] self.output_text.insert(tk.END, f"结构体变量数量: {len(struct_locals) + len(struct_globals)}\n") self.output_text.insert(tk.END, f"总变量数量: {len(func_params) + len(local_vars) + len(global_vars) + len(function_calls)}\n") # 配置标签样式 self.output_text.tag_config("header", font=("Arial", 12, "bold"), foreground="#2c3e50") self.output_text.tag_config("subheader", font=("Arial", 10, "bold"), foreground="#34495e") if name == “main”: root = tk.Tk() app = FunctionParserApp(root) root.mainloop() 解析结果为:=== 函数签名 === 函数名: Diag21_PID_C9 参数: U1 u1_a_num === 所有变量分析 === 类型 | 名称 | 作用域 | 行号 | 类别 参数 | u1_a_num | 参数 | 1 | 基本类型 变量 | Diag21_PID_C9 | 全局 | 1 | 基本类型 变量 | u1_t_cmplt | 全局 | 1 | 基本类型 变量 | u1_t_cnt | 全局 | 4 | 基本类型 变量 | u2_array | 全局 | 6 | 基本类型 变量 | u1_t_swrstcnt | 全局 | 8 | 基本类型 变量 | u1_t_cnt | 全局 | 8 | 基本类型 变量 | sensor | 全局 | 5 | 基本类型 函数调用 | u1_g_InspSoftwareVersion | 调用 | 12 | 函数 函数调用 | vd_s_Diag21_U2ToU1 | 调用 | 14 | 函数 未找到局部变量 === 使用的全局变量 === 基本类型变量: Diag21_PID_C9 (行号: 1) u1_t_cmplt (行号: 1) u1_t_cnt (行号: 4) u1_t_swrstcnt (行号: 8) u1_t_cnt (行号: 8) sensor (行号: 5) 数组变量: u2_array[10][20] (行号: 6) === 函数调用 === 函数名: u1_g_InspSoftwareVersion (行号: 12) 返回类型: U1 参数: u4_g_cmd, &u4_g_data, (U1)TRUE 函数名: vd_s_Diag21_U2ToU1 (行号: 14) 返回类型: void 参数: u2_g_buf, u1_g_data, (U1)DIAG21_PIDC9_FLAG === 解析统计 === 参数数量: 1 局部变量数量: 0 全局变量数量: 7 函数调用数量: 2 结构体变量数量: 0 总变量数量: 10

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Drawio v19.0.3:免费开源跨平台流程图绘制利器

### Drawio v19.0.3 开源跨平台流程绘图软件 #### 知识点: 1. **流程图绘制工具** 流程图是一种图形化表示算法、工作流或过程的图示,它使用不同的符号来代表不同的类型的操作或步骤。在软件开发、业务分析、项目管理等领域中,流程图是一个非常重要的工具。Drawio提供了多种流程图的绘制功能,可以满足不同专业领域的需求。 2. **替代传统流程图软件** Drawio能够替代传统的流程图软件,如Microsoft Visio,亿图图示和MindManager等。这些软件通常是付费的,而Drawio作为一个开源软件,用户可以免费使用且没有任何功能限制。 3. **跨平台支持** Drawio支持多个操作系统平台,包括Windows、MacOS和Linux。跨平台能力意味着用户不必担心操作系统兼容性问题,可以跨不同设备进行工作。 4. **流程图类别** Drawio支持绘制多种类型的流程图,包括业务流程图、工程流程图、电气图、网络设计图、软件设计图等。它能够帮助用户在多个专业领域创建清晰的图表来表示复杂的信息。 5. **支持UML和其他图表类型** Drawio不仅仅能够绘制流程图,它还支持UML(统一建模语言)类图以及其他类型的图表,例如组织结构图、流道图、E-R图和饼图。这使得它成为一个全面的图表绘制工具,适用于各种不同的应用场景。 6. **丰富的绘图资源** Drawio自带了丰富的绘图资源,如各种形状、图标、连接器和模板。这些内置资源可以满足大部分用户的绘图需求,减少了寻找和导入第三方资源的工作量。 7. **导入第三方图标资源** 用户不仅限于使用Drawio提供的资源,还可以导入第三方图标资源。这意味着用户可以使用自己偏好的资源或更专业的资源库,完全替代掉传统进程图软件。 8. **开源软件的优势** 开源软件指的是源代码公开的软件,它具有可自由使用、修改和分发的特点。Drawio的开源属性,意味着它具有透明度高、社区支持、不断更新和改进的特点。 9. **无需安装的桌面版Drawio** Drawio提供了不需要安装的桌面版应用程序(Drawio Desktop)。用户可以直接下载执行文件运行,无需经历复杂的安装过程,即刻开始绘图。 10. **易用性和实用性** 尽管Drawio是免费的,但它提供了许多高级功能,比如撤销和重做、搜索和替换、复制和粘贴等,使得绘图更加高效和方便。此外,界面直观,易于上手。 11. **安全性** 作为开源软件,Drawio的代码是可审查的,这增加了软件的安全性。用户可以检查代码,以确保软件不会在不知情的情况下收集或发送私人数据。 12. **文件格式** 虽然Drawio提供了专有的文件格式用于保存绘图,但是它也支持多种标准格式,包括SVG和XML,这使得文件可以轻松导入其他程序,比如Visio。 13. **知识共享和协作** Drawio支持多人实时协作,用户可以与团队成员共享图表和项目,实现协作编辑。这样的协作功能在远程工作和分布式团队中非常有用。 14. **插件和扩展** Drawio还支持插件和扩展,这些可以扩展其功能,比如与其他服务或应用的集成,比如GitLab、GitHub和Confluence。 15. **社区支持** Drawio有一个活跃的用户社区,用户可以在这里分享经验、下载模板、获取帮助或参与软件的开发。 #### 总结 Drawio v19.0.3作为一个开源且跨平台的流程绘图软件,它凭借其全面的绘图工具、多平台支持、开源社区和自由下载的优势,已经成为流程图绘制领域的一个重要玩家。它不仅满足了用户在绘制流程图、UML图和其他专业图表的需求,而且提供了丰富的资源和高级功能,使得用户可以更加高效地完成工作。Drawio的开源性质使得它的安全性得到了保障,用户可以放心地使用。此外,Drawio还支持多人协作,这使得团队合作在绘制流程图时变得更加顺畅。总的来说,Drawio为那些寻找免费、强大且易于使用的流程绘图解决方案的用户提供了一个极佳的选择。