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3.5 KiB
C
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#include <stdlib.h>
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#include <stdio.h>
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#include <time.h>
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#include <string.h>
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#include "numbers.h"
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#include "bintree.h"
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// --- Vergleichsfunktionen ---
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// 1. Vergleichsfunktion für qsort
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int compare_unsigned_int(const void *a, const void *b) {
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unsigned int arg1 = *(const unsigned int*)a;
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unsigned int arg2 = *(const unsigned int*)b;
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if (arg1 < arg2) return -1;
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if (arg1 > arg2) return 1;
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return 0;
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}
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// 2. Vergleichsfunktion für den Binärbaum
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int compare_tree_data(const void *arg1, const void *arg2) {
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unsigned int val1 = *(const unsigned int*)arg1;
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unsigned int val2 = *(const unsigned int*)arg2;
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if (val1 < val2) return -1;
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if (val1 > val2) return 1;
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return 0;
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}
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/* * Erzeugt ein Array mit (len - 1) eindeutigen Zufallszahlen und einem Duplikat. */
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unsigned int *createNumbers(unsigned int len) {
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if (len == 0) return NULL;
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// Wir verwenden eine statische Variable, damit srand nur ein einziges Mal
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// aufgerufen wird, auch wenn createNumbers mehrfach benutzt wird.
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static int is_seeded = 0;
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if (!is_seeded) {
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srand(time(NULL)); // Initialisiert den Generator mit der aktuellen Zeit
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is_seeded = 1;
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}
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TreeNode *root = NULL;
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unsigned int *numbers = (unsigned int *)malloc(len * sizeof(unsigned int));
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if (numbers == NULL) return NULL;
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unsigned int count = 0;
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unsigned int max_val = 2 * len;
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unsigned int value_to_duplicate = 0;
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// Erzeugen von len - 1 eindeutigen Zufallszahlen
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while (count < len - 1) {
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unsigned int random_num = (rand() % max_val) + 1;
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int is_duplicate = 0;
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// Wir übergeben die Adresse der lokalen Variable. addToTree kopiert den Wert.
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root = addToTree(root, &random_num, sizeof(unsigned int), compare_tree_data, &is_duplicate);
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if (root == NULL) {
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free(numbers);
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return NULL;
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}
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if (is_duplicate == 0) {
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// Erfolg: Zahl war neu
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numbers[count] = random_num;
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count++;
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// Merken für späteres Duplizieren
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value_to_duplicate = random_num;
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}
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// Bei Duplikat (is_duplicate == 1) einfach weitermachen -> while läuft weiter
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}
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// Duplizieren eines Eintrags an die letzte Stelle
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if (len > 1) {
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// Fallback, falls value_to_duplicate noch 0 ist (sollte logisch nicht passieren bei len > 1)
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if (value_to_duplicate == 0) {
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value_to_duplicate = numbers[rand() % (len - 1)];
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}
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numbers[len - 1] = value_to_duplicate;
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}
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// Speicher des Baumes freigeben
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clearTree(root);
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// Mischen (Fisher-Yates Shuffle)
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for (unsigned int i = len - 1; i > 0; i--) {
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unsigned int j = rand() % (i + 1);
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unsigned int temp = numbers[i];
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numbers[i] = numbers[j];
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numbers[j] = temp;
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}
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return numbers;
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}
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/* * Sortiert das Array und erkennt das Duplikat. */
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unsigned int getDuplicate(const unsigned int numbers[], unsigned int len) {
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if (len < 2) return 0;
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unsigned int *sorted_numbers = (unsigned int *)malloc(len * sizeof(unsigned int));
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if (sorted_numbers == NULL) return 0;
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memcpy(sorted_numbers, numbers, len * sizeof(unsigned int));
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qsort(sorted_numbers, len, sizeof(unsigned int), compare_unsigned_int);
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unsigned int duplicate = 0;
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for (unsigned int i = 0; i < len - 1; i++) {
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if (sorted_numbers[i] == sorted_numbers[i+1]) {
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duplicate = sorted_numbers[i];
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break;
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}
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}
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free(sorted_numbers);
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return duplicate;
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} |