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本题要求实现ackermenn函数的计算,其函数定义如下: 函数接口定义: int ack( int m, int n ); 其中m和n是用户传入的非负整数。函数ack返回ackermenn函数的相应值。题目保证输入输出都在长整型 范围内。

时间: 2023-04-28 19:04:04 浏览: 129
Ackermann函数是一个递归定义的函数,其计算过程非常复杂。题目要求实现该函数的计算,函数接口定义为int ack(int m, int n),其中m和n是用户传入的非负整数,函数返回Ackermann函数的相应值。题目保证输入输出都在长整型范围内。
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本题要求实现ackermenn函数的计算,其函数定义如下:\n\n\n\n函数接口定义:\nint ack( int m, int n );\n其中m和n是用户传入的非负整数。函数ack返回ackermenn函数

的计算结果。具体实现请参考以下伪代码: 如果m等于,返回n+1; 如果n等于,返回ack(m-1,1); 否则,返回ack(m-1,ack(m,n-1))。 这个函数是一个递归函数,可以用递归的方式实现。当m和n都比较大时,计算量会非常大,需要注意优化算法,避免出现栈溢出等问题。

本题要求实现Ackermenn函数的计算,其函数定义如下:n+1ack (m, n) = ack (m-1, 1)lack (m-1, ack (m, n-1) ) m = 0 N =0 && m>0 M >0 && n>0 函数接口定义: int (int m, int n); 其中"和。是用户传入的非负整数。函数Ack返回Ackermenn函数的相应值。题目保证输入输出都在长整型范围内。 裁判测试程序样例: 234 #incu t<k. int (int m, int n); int main () 7 Int m, n Scanf <“%d %d”,&n, &n); printf(“%d\n”,Ack(m,) 11 返回0;

该题要求实现 Ackermann 函数的计算,可以使用递归实现,具体代码如下: ```c++ #include <iostream> using namespace std; long long Ack(int m, int n) { if (m == 0) { return n + 1; } else if (n == 0) { return Ack(m - 1, 1); } else { return Ack(m - 1, Ack(m, n - 1)); } } int main() { int m, n; cin >> m >> n; cout << Ack(m, n) << endl; return 0; } ``` 注意,为了避免递归过深导致栈溢出,可以在函数开头加上以下语句: ```c++ if (m > 3 && n > 3) { return -1; // 返回-1表示错误 } ``` 这样可以限制 m 和 n 的最大值,避免递归过深。
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if (NULL != u) { pkt.m_iID = u->m_PeerID; u->m_pSndQueue->sendto(u->m_pPeerAddr, pkt); } } const CPerfMon* CCC::getPerfInfo() { try { CRUDP* u = CRUDP::getRUDPHandle(m_RUDP); if (NULL != u) u->sample(&m_PerfInfo, false); } catch (...) { return NULL; } return &m_PerfInfo; } void CCC::setMSS(int mss) { m_iMSS = mss; } void CCC::setBandwidth(int bw) { m_iBandwidth = bw; } void CCC::setSndCurrSeqNo(int32_t seqno) { m_iSndCurrSeqNo = seqno; } void CCC::setRcvRate(int rcvrate) { m_iRcvRate = rcvrate; } void CCC::setMaxCWndSize(int cwnd) { m_dMaxCWndSize = cwnd; } void CCC::setRTTVar(int var) { m_iRTTVar=var; } void CCC::setRTT(int rtt) { m_iRTT = rtt; if(m_iRTTRef==0 && m_iRTT>0) { m_iRTTRef=m_iRTT; } } void CCC::setPackets(uint64_t packets) { m_Packets = packets; } void CCC::setMaxBW(uint64_t bw) { m_MaxBW = bw; } void CCC::setSendRate(double sendrate) { if(m_counter1>9) m_counter1=0; m_SendRateWindow[m_counter1]=sendrate; } void CCC::setFlowWindowSize(int FlowWindowSize) { m_iFlowWindowSize=FlowWindowSize; 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