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reckertni101608 bc923cca9f Unit Test für numbers.c 2025-12-15 20:51:15 +01:00
reckertni101608 25c5a9ea5f Kommentare eingefügt 2025-12-15 20:41:41 +01:00
reckertni101608 5ed4a367c8 Bintree 2025-12-15 13:18:13 +01:00
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@@ -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. */
// 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
// 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;
}
// 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.
// Use your implementation of a stack to organize the iterator. Push the root node and all left nodes first. On returning the next element,
// push the top node and push all its left nodes.
// 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);
}
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@@ -1 +1,3 @@
Nicolas;9984
Test;4988
player1;3999
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@@ -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 $@
# --------------------------
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View File
@@ -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;
}
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+20 -8
View File
@@ -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;
}
}
+6
View File
@@ -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);
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+60
View File
@@ -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;
}
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