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3
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main
...
bc923cca9f
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
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bc923cca9f | ||
|
|
25c5a9ea5f | ||
|
|
5ed4a367c8 |
+123
-15
@@ -1,36 +1,144 @@
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
#include <string.h>
|
||||
#include "stack.h"
|
||||
#include "bintree.h"
|
||||
#include "stack.h"
|
||||
|
||||
//TODO: binären Suchbaum implementieren
|
||||
/* * `addToTree`: fügt ein neues Element in den Baum ein (rekursiv),
|
||||
* `clearTree`: gibt den gesamten Baum frei (rekursiv),
|
||||
* `treeSize`: zählt die Knoten im Baum (rekursiv),
|
||||
* `nextTreeData`: Traversierung mit Hilfe des zuvor implementierten Stacks. */
|
||||
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||||
// Adds a copy of data's pointer destination to the tree using compareFct for ordering. Accepts duplicates
|
||||
// if isDuplicate is NULL, otherwise ignores duplicates and sets isDuplicate to 1 (or to 0 if a new entry is added).
|
||||
/* Fügt eine Kopie der Daten in den Baum ein, geordnet nach compareFct. Akzeptiert Duplikate,
|
||||
wenn isDuplicate NULL ist, andernfalls ignoriert Duplikate und setzt isDuplicate auf 1 (oder auf 0 bei neuem Eintrag). */
|
||||
TreeNode *addToTree(TreeNode *root, const void *data, size_t dataSize, CompareFctType compareFct, int *isDuplicate)
|
||||
{
|
||||
// Überprüfe ungültige Eingabeparameter
|
||||
if (compareFct == NULL || data == NULL || dataSize == 0)
|
||||
return root; // ungültige Eingabe: nichts tun
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||||
|
||||
// Wenn der Baum leer ist, erstelle einen neuen Wurzelknoten
|
||||
if (root == NULL)
|
||||
{
|
||||
TreeNode *node = (TreeNode *)malloc(sizeof(TreeNode));
|
||||
if (node == NULL)
|
||||
return NULL; // Speicherallokation fehlgeschlagen
|
||||
|
||||
node->data = malloc(dataSize);
|
||||
if (node->data == NULL)
|
||||
{
|
||||
free(node);
|
||||
return NULL;
|
||||
}
|
||||
memcpy(node->data, data, dataSize);
|
||||
node->left = NULL;
|
||||
node->right = NULL;
|
||||
|
||||
if (isDuplicate != NULL)
|
||||
*isDuplicate = 0;
|
||||
|
||||
return node;
|
||||
}
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||||
// Iterates over the tree given by root. Follows the usage of strtok. If tree is NULL, the next entry of the last tree given is returned in ordering direction.
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||||
// Use your implementation of a stack to organize the iterator. Push the root node and all left nodes first. On returning the next element,
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||||
// push the top node and push all its left nodes.
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||||
// Vergleiche neue Daten mit aktueller Wurzel
|
||||
int cmp = compareFct(data, root->data);
|
||||
// Wenn neue Daten kleiner sind, füge in linken Unterbaum ein
|
||||
if (cmp < 0)
|
||||
{
|
||||
root->left = addToTree(root->left, data, dataSize, compareFct, isDuplicate);
|
||||
}
|
||||
// Wenn neue Daten größer sind, füge in rechten Unterbaum ein
|
||||
else if (cmp > 0)
|
||||
{
|
||||
root->right = addToTree(root->right, data, dataSize, compareFct, isDuplicate);
|
||||
}
|
||||
// Wenn gleich (Duplikat)
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
// Wenn Duplikate erkannt werden sollen, setze Flag und ignoriere
|
||||
if (isDuplicate != NULL)
|
||||
{
|
||||
*isDuplicate = 1;
|
||||
}
|
||||
// Andernfalls erlaube Duplikate durch Einfügen in rechten Unterbaum
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
root->right = addToTree(root->right, data, dataSize, compareFct, isDuplicate);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
return root;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Iteriert über den Baum in aufsteigender Reihenfolge (in-order).
|
||||
Verwendet die Logik von strtok: Wenn root != NULL, initialisiere/reset Iterator für diesen Baum.
|
||||
Wenn root == NULL, setze Iteration von letzter Position fort.
|
||||
Verwendet Stack zur Verwaltung des Traversierungs-Zustands. */
|
||||
void *nextTreeData(TreeNode *root)
|
||||
{
|
||||
// Statischer Stack zur Aufrechterhaltung des Iterator-Zustands zwischen Aufrufen
|
||||
static StackNode *iterStack = NULL;
|
||||
|
||||
// Wenn ein neuer Baum bereitgestellt wird, initialisiere den Iterator
|
||||
if (root != NULL)
|
||||
{
|
||||
// Lösche vorherigen Iterator-Zustand
|
||||
clearStack(iterStack);
|
||||
iterStack = NULL;
|
||||
|
||||
// Pushe die Wurzel und alle linken Nachfahren auf den Stack
|
||||
TreeNode *cur = root;
|
||||
while (cur != NULL)
|
||||
{
|
||||
iterStack = push(iterStack, cur);
|
||||
cur = cur->left;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
else
|
||||
{
|
||||
// Wenn Iteration fortgesetzt wird, aber kein Stack initialisiert, gib NULL zurück
|
||||
if (iterStack == NULL)
|
||||
return NULL;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Releases all memory resources (including data copies).
|
||||
// Wenn Stack leer ist, keine weiteren Elemente
|
||||
if (iterStack == NULL)
|
||||
return NULL;
|
||||
|
||||
// Poppe den nächsten Knoten vom Stack (in-order-Traversierung)
|
||||
TreeNode *node = (TreeNode *)top(iterStack);
|
||||
iterStack = pop(iterStack);
|
||||
|
||||
// Pushe den rechten Unterbaum des aktuellen Knotens und seine linken Nachfahren
|
||||
TreeNode *r = node->right;
|
||||
while (r != NULL)
|
||||
{
|
||||
iterStack = push(iterStack, r);
|
||||
r = r->left;
|
||||
}
|
||||
|
||||
return node->data;
|
||||
}
|
||||
|
||||
/* Gibt alle Speicherressourcen frei (einschließlich Datenkopien). */
|
||||
void clearTree(TreeNode *root)
|
||||
{
|
||||
// Basisfall: wenn Baum leer, nichts tun
|
||||
if (root == NULL)
|
||||
return;
|
||||
|
||||
// Rekursiv linken und rechten Unterbaum löschen
|
||||
if (root->left != NULL)
|
||||
clearTree(root->left);
|
||||
if (root->right != NULL)
|
||||
clearTree(root->right);
|
||||
|
||||
// Daten und Knoten selbst freigeben
|
||||
free(root->data);
|
||||
root->data = NULL;
|
||||
free(root);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Returns the number of entries in the tree given by root.
|
||||
/* Gibt die Anzahl der Einträge im Baum zurück. */
|
||||
unsigned int treeSize(const TreeNode *root)
|
||||
{
|
||||
|
||||
// Basisfall: leerer Baum hat Größe 0
|
||||
if (root == NULL)
|
||||
return 0;
|
||||
// Größe ist 1 (aktueller Knoten) plus Größen der Unterbäume
|
||||
return 1 + treeSize(root->left) + treeSize(root->right);
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -1 +1,3 @@
|
||||
Nicolas;9984
|
||||
Test;4988
|
||||
player1;3999
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
@@ -17,7 +17,7 @@ doble_initial:
|
||||
doble : main.o $(program_obj_files)
|
||||
$(CC) $(FLAGS) $^ -o doble
|
||||
|
||||
$(program_obj_filesobj_files): %.o: %.c
|
||||
$(program_obj_files): %.o: %.c
|
||||
$(CC) -c $(FLAGS) $^ -o $@
|
||||
|
||||
# --------------------------
|
||||
|
||||
+87
-9
@@ -5,22 +5,100 @@
|
||||
#include "numbers.h"
|
||||
#include "bintree.h"
|
||||
|
||||
//TODO: getDuplicate und createNumbers implementieren
|
||||
/* * * Erzeugen eines Arrays mit der vom Nutzer eingegebenen Anzahl an Zufallszahlen.
|
||||
* Sicherstellen, dass beim Befüllen keine Duplikate entstehen.
|
||||
* Duplizieren eines zufälligen Eintrags im Array.
|
||||
* in `getDuplicate()`: Sortieren des Arrays und Erkennen der doppelten Zahl durch Vergleich benachbarter Elemente. */
|
||||
// --- Hilfsfunktion: Vergleich von unsigned int ------------------
|
||||
static int compareUInt(const void *a, const void *b)
|
||||
{
|
||||
unsigned int ua = *(const unsigned int *)a;
|
||||
unsigned int ub = *(const unsigned int *)b;
|
||||
|
||||
// Returns len random numbers between 1 and 2x len in random order which are all different, except for two entries.
|
||||
// Returns NULL on errors. Use your implementation of the binary search tree to check for possible duplicates while
|
||||
// creating random numbers.
|
||||
if (ua < ub) return -1;
|
||||
if (ua > ub) return 1;
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Gibt ein Array mit len zufälligen Zahlen zwischen 1 und 2*len zurück, die alle unterschiedlich sind,
|
||||
// außer zwei Einträgen (ein Duplikat). Verwendet den Binärbaum, um Duplikate zu vermeiden.
|
||||
unsigned int *createNumbers(unsigned int len)
|
||||
{
|
||||
// Überprüfe ungültige Länge
|
||||
if (len < 2)
|
||||
return NULL;
|
||||
|
||||
// Allokiere Speicher für das Array
|
||||
unsigned int *arr = malloc(sizeof(unsigned int) * len);
|
||||
if (!arr)
|
||||
return NULL;
|
||||
|
||||
// Initialisiere Zufallszahlengenerator
|
||||
srand((unsigned int)time(NULL));
|
||||
|
||||
TreeNode *root = NULL;
|
||||
|
||||
unsigned int count = 0;
|
||||
// Generiere len-1 eindeutige Zahlen
|
||||
while (count < len - 1)
|
||||
{
|
||||
unsigned int val = (rand() % (2 * len)) + 1;
|
||||
|
||||
int isDup = 0;
|
||||
// Füge in Baum ein und prüfe auf Duplikat
|
||||
root = addToTree(root, &val, sizeof(unsigned int), compareUInt, &isDup);
|
||||
|
||||
if (!isDup)
|
||||
{
|
||||
arr[count++] = val;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Returns only the only number in numbers which is present twice. Returns zero on errors.
|
||||
// Wähle einen zufälligen bestehenden Wert als Duplikat
|
||||
unsigned int duplicateIndex = rand() % (len - 1);
|
||||
arr[len - 1] = arr[duplicateIndex];
|
||||
|
||||
// Baum freigeben
|
||||
clearTree(root);
|
||||
return arr;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Gibt die einzige Zahl im Array zurück, die zweimal vorkommt.
|
||||
unsigned int getDuplicate(const unsigned int numbers[], unsigned int len)
|
||||
{
|
||||
// Überprüfe ungültige Eingaben
|
||||
if (!numbers || len < 2)
|
||||
return 0;
|
||||
|
||||
// Kopiere Array
|
||||
unsigned int *copy = malloc(sizeof(unsigned int) * len);
|
||||
if (!copy)
|
||||
return 0;
|
||||
|
||||
memcpy(copy, numbers, sizeof(unsigned int) * len);
|
||||
|
||||
// Sortiere das Array (einfache Bubble-Sort)
|
||||
for (unsigned int i = 0; i < len - 1; i++)
|
||||
{
|
||||
for (unsigned int j = i + 1; j < len; j++)
|
||||
{
|
||||
if (copy[j] < copy[i])
|
||||
{
|
||||
unsigned int t = copy[i];
|
||||
copy[i] = copy[j];
|
||||
copy[j] = t;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Finde angrenzendes Duplikat
|
||||
unsigned int duplicate = 0;
|
||||
for (unsigned int i = 0; i < len - 1; i++)
|
||||
{
|
||||
if (copy[i] == copy[i + 1])
|
||||
{
|
||||
duplicate = copy[i];
|
||||
break;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Speicher freigeben
|
||||
free(copy);
|
||||
return duplicate;
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
+20
-8
@@ -1,33 +1,45 @@
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
#include "stack.h"
|
||||
|
||||
//TODO: grundlegende Stackfunktionen implementieren:
|
||||
/* * `push`: legt ein Element oben auf den Stack,
|
||||
* `pop`: entfernt das oberste Element,
|
||||
* `top`: liefert das oberste Element zurück,
|
||||
* `clearStack`: gibt den gesamten Speicher frei. */
|
||||
|
||||
// Pushes data as pointer onto the stack.
|
||||
StackNode *push(StackNode *stack, void *data)
|
||||
{
|
||||
StackNode *newNode = (StackNode *)malloc(sizeof(StackNode));
|
||||
if (newNode == NULL)
|
||||
return stack; // allocation failed: return unchanged stack
|
||||
|
||||
newNode->data = data;
|
||||
newNode->next = stack;
|
||||
return newNode;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Deletes the top element of the stack (latest added element) and releases its memory. (Pointer to data has to be
|
||||
// freed by caller.)
|
||||
StackNode *pop(StackNode *stack)
|
||||
{
|
||||
if (stack == NULL)
|
||||
return NULL;
|
||||
|
||||
StackNode *next = stack->next;
|
||||
free(stack);
|
||||
return next;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Returns the data of the top element.
|
||||
void *top(StackNode *stack)
|
||||
{
|
||||
|
||||
if (stack == NULL)
|
||||
return NULL;
|
||||
return stack->data;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Clears stack and releases all memory.
|
||||
void clearStack(StackNode *stack)
|
||||
{
|
||||
|
||||
while (stack != NULL)
|
||||
{
|
||||
StackNode *next = stack->next;
|
||||
free(stack);
|
||||
stack = next;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -8,6 +8,12 @@ The latest element is taken from the stack. */
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
|
||||
//TODO: passenden Datentyp als struct anlegen
|
||||
struct StackNode {
|
||||
void *data;
|
||||
struct StackNode *next;
|
||||
};
|
||||
|
||||
typedef struct StackNode StackNode;
|
||||
|
||||
// Pushes data as pointer onto the stack.
|
||||
StackNode *push(StackNode *stack, void *data);
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
#include <stdio.h>
|
||||
#include <stdlib.h>
|
||||
#include "numbers.h"
|
||||
|
||||
// Einfache Funktion, um zu zählen, wie oft eine Zahl im Array vorkommt
|
||||
int countOccurrences(const unsigned int *arr, unsigned int len, unsigned int value) {
|
||||
int count = 0;
|
||||
for (unsigned int i = 0; i < len; i++) {
|
||||
if (arr[i] == value) count++;
|
||||
}
|
||||
return count;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Testfunktion für createNumbers und getDuplicate
|
||||
void testNumbers(unsigned int len) {
|
||||
printf("Teste mit Laenge %u:\n", len);
|
||||
|
||||
// Erstelle Zahlenarray
|
||||
unsigned int *numbers = createNumbers(len);
|
||||
if (numbers == NULL) {
|
||||
printf("Fehler: Konnte Array nicht erstellen.\n");
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Gib Array aus
|
||||
printf("Generierte Zahlen: ");
|
||||
for (unsigned int i = 0; i < len; i++) {
|
||||
printf("%u ", numbers[i]);
|
||||
}
|
||||
printf("\n");
|
||||
|
||||
// Finde Duplikat
|
||||
unsigned int duplicate = getDuplicate(numbers, len);
|
||||
printf("Gefundenes Duplikat: %u\n", duplicate);
|
||||
|
||||
// Überprüfe, ob es genau zweimal vorkommt
|
||||
int occ = countOccurrences(numbers, len, duplicate);
|
||||
if (occ == 2) {
|
||||
printf("Korrekte Überprüfung: %u kommt genau zweimal vor.\n", duplicate);
|
||||
} else {
|
||||
printf("Fehler: %u kommt %d mal vor (sollte 2 sein).\n", duplicate, occ);
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Speicher freigeben
|
||||
free(numbers);
|
||||
printf("\n");
|
||||
}
|
||||
|
||||
int main() {
|
||||
printf("Testprogramm für numbers.c\n");
|
||||
printf("=========================\n\n");
|
||||
|
||||
// Teste mit verschiedenen Längen
|
||||
testNumbers(5);
|
||||
testNumbers(10);
|
||||
testNumbers(20);
|
||||
|
||||
printf("Tests abgeschlossen.\n");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
Binary file not shown.
Binary file not shown.
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