找出最长的一个字符串 编写函数从传入的num个字符串中找出最长的一个字符串,并通过形参指针strmax传回结果字符串地址。 输入说明: 字符串 输出说明: 最长的一个字符串

时间: 2024-06-13 07:09:29 浏览: 189
以下是一个从传入的字符串中找出最长的一个字符串的Python函数的例子,其中使用了max()函数和lambda表达式来找到最长的字符串: ```python def find_longest_str(*strings): strmax = max(strings, key=lambda s: len(s)) return strmax ``` 在这个函数中,*strings表示接受任意数量的字符串参数。max()函数使用lambda表达式来比较字符串的长度,找到最长的字符串。最后,函数返回最长的字符串。 如果要测试这个函数,可以使用以下代码: ```python str1 = 'hello' str2 = 'world' str3 = 'python' strmax = find_longest_str(str1, str2, str3) print('最长的字符串是:', strmax) ``` 输出结果为: ``` 最长的字符串是: python ```
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找出最长的一个字符串 编写函数从传入的num个字符串中找出最长的一个字符串, 并通过形参指针strmax传回结果字符串地址。 输入说明字符串输出说明最长的一个字符串

你可以使用下面这个Python函数来找到给定列表中最长的字符串,并返回它的地址: ```python def find_longest_string(num_strings, string_list, strmax): if num_strings == 0: return None longest_str = string_list[0] # 初始化最长字符串为第一个元素 strmax[0] = 0 # 设置初始指针指向最长字符串的第一个字符 for i in range(1, num_strings): if len(string_list[i]) > len(longest_str): longest_str = string_list[i] strmax[0] = i # 更新指针位置到当前最长字符串的起始位置 return longest_str, strmax[0] # 示例用法 input_strings = ["short", "verylongstring", "medium"] strmax = [None] # 创建一个长度足够的列表来存储指针 length, index = find_longest_string(len(input_strings), input_strings, strmax) print("最长的字符串是:", length) print("指针位置:", index) ``` 这个函数首先检查输入列表是否为空,然后遍历每个字符串,如果遇到比当前最长字符串更长的,就更新最长字符串和指针位置。最后返回最长的字符串和对应的指针值。

找出最长的一个字符串 编写函数从传入的num个字符串中找出最长的一个字符串,并通过形参指针strmax传回结果字符串地址。 输入说明: 字符串 输出说明: 最长的一个字符串

以下是C语言的代码实,可以找出传入的num个字符串中最长的一个字符串,并通过形参指针strmax传回结果字符串地址: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> #define MAX 100 void findLongestString(char (*str)[81], int num, char **strmax) { int i; *strmax = str[0]; for (i = 0; i < num; i++) { if (strlen(*strmax) < strlen(str[i])) { *strmax = str[i]; } } } int main() { char strArr[10][81], *strMax; int n, i = 0; printf("请输入若干个字符串:\n"); gets(strArr[i]); puts(strArr[i]); while (strcmp(strArr[i], "****") != 0) { i++; gets(strArr[i]); puts(strArr[i]); } n = i; findLongestString(strArr, n, &strMax); printf("\n最长的字符串是:%s\n", strMax); return 0; } ```
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#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include typedef char VertexType[20]; // 顶点类型为字符串 #define MAX_VERTEX_NUM 20 typedef enum{DG,DN,UDG,UDN}GraphKind; // {有向图,有向网,无向图,无向网} typedef struct { int adjvex; // 该弧所指向的顶点的位置 int info; // 网的权值指针 }ElemType; typedef struct ArcNode { ElemType data; // 除指针以外的部分都属于ElemType struct ArcNode *nextarc; // 指向下一条弧的指针 }ArcNode; // 表结点 typedef struct { VertexType data; // 顶点信息 ArcNode *firstarc; // 第一个表结点的地址,指向第一条依附该顶点的弧的指针 }VNode,AdjList[MAX_VERTEX_NUM]; // 头结点 typedef struct { AdjList vertices; int vexnum,arcnum; // 图的当前顶点数和弧数 GraphKind kind; // 图的种类标志 }ALGraph; #define LNode ArcNode // 定义单链表的结点类型是图的表结点的类型 #define next nextarc // 定义单链表结点的指针域是表结点指向下一条弧的指针域 typedef ArcNode *LinkList; // 定义指向单链表结点的指针是指向图的表结点的指针 int LocateElem(LinkList L,ElemType e,int (*equal)(ElemType,ElemType)); LinkList Point(LinkList L,ElemType e,int(*equal)(ElemType,ElemType),LinkList &p); int ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e);// 在不带头结点的单链线性表L中第i个位置之前插入元素e int equal(ElemType a,ElemType b); void visit(VertexType i); void CreateGraphF(ALGraph &G); // 采用邻接表存储结构,由文件构造没有相关信息图或网G void Display(ALGraph G); // 输出图的邻接表G int LocateVex(ALGraph G,VertexType u); //若G中存在顶点u,则返回该顶点在图中位置;否则返回-1 int FirstAdjVex(ALGraph G,VertexType v); // 返回v的第一个邻接顶点的序号;否则返回-1 int NextAdjVex(ALGraph G,VertexType v,VertexType w);//v是图G中某个顶点,w是v的邻接顶点,返回v的(相对于w的)下一个邻接顶点的序号 int main() { ALGraph g; VertexType v1,v2; int k; CreateGraphF(g); // 利用数据文件创建图 Display(g); // 输出图 //printf("请输入顶点的值: "); scanf("%s",v1); //printf("输出图G中顶点%s的所有邻接顶点: ",v1); k=FirstAdjVex(g,v1); while(k!=-1) { strcpy(v2,g.vertices[k].data); visit(v2); k=NextAdjVex(g,v1,v2); } printf("\n"); return 0; } int equal(ElemType a,ElemType b) { if(a.adjvex==b.adjvex) return 1; else return 0; } void visit(VertexType i) { printf("%s ",i); } int LocateElem(LinkList L,ElemType e,int (*equal)(ElemType,ElemType)) { // 初始条件: 不带头结点的单链表L已存在,equal()是数据元素判定函数(满足为1,否则为0) // 操作结果: 返回L中第1个与e满足关系equal()的数据元素的位序。 // 若这样的数据元素不存在,则返回值为0 int i=0; LinkList p=L; // L是不带头结点的单链表 while(p) { i++; if(equal(p->data,e)) // 找到这样的数据元素 return i; p=p->next; } return 0; } LinkList Point(LinkList L,ElemType e,int(*equal)(ElemType,ElemType),LinkList &p) { //查找表L中满足条件的结点。如找到,返回指向该结点的指针,p指向该结点的前驱(若该结点是首元结点,则p=NULL)。 //如表L中无满足条件的结点,则返回NULL,p无定义。函数equal()的两形参的关键字相等,返回OK;否则返回ERROR int i,j; i=LocateElem(L,e,equal); if(i) // 找到 { if(i==1) // 是首元结点 { p=NULL; return L; } p=L; for(j=2;j<i;j++) p=p->next; return p->next; } return NULL; // 没找到 } int ListInsert(LinkList &L,int i,ElemType e) { // 在不带头结点的单链线性表L中第i个位置之前插入元素e int j=1; LinkList p=L,s; if(i<1) // i值不合法 return 0; s=(LinkList)malloc(sizeof(struct LNode)); // 生成新结点 s->data=e; // 给s的data域赋值 if(i==1) // 插在表头 { s->next=L; L=s; // 改变L } else { // 插在表的其余处 while(p&&j<i-1) // 寻找第i-1个结点 { p=p->next; j++; } if(!p) // i大于表长+1 return 0; s->next=p->next; p->next=s; } return 1; } void CreateGraphF(ALGraph &G) { // 采用邻接表 存储结构,由文件构造没有相关信息图或网G(用一个函数构造4种图) /********** Begin **********/ /********** End **********/ } void Display(ALGraph G) { // 输出图的邻接表G /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int LocateVex(ALGraph G,VertexType u) { // 初始条件:图G存在,u和G中顶点有相同特征 // 操作结果:若G中存在顶点u,则返回该顶点在图中位置;否则返回-1 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int FirstAdjVex(ALGraph G,VertexType v) { // 初始条件:图G存在,v是G中某个顶点 // 操作结果:返回v的第一个邻接顶点的序号。若顶点在G中没有邻接顶点,则返回-1 /********** Begin **********/ /********** End **********/ } int NextAdjVex(ALGraph G,VertexType v,VertexType w) { // 初始条件:图G存在,v是G中某个顶点,w是v的邻接顶点 // 操作结果:返回v的(相对于w的)下一个邻接顶点的序号。若w是v的最后一个邻接点,则返回-1 /********** Begin **********/ /********** End **********/ }补全代码

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