6 Commits
6 changed files with 49 additions and 40 deletions
+5 -11
View File
@@ -69,7 +69,8 @@ TreeNode *addToTree(TreeNode *root, const void *data, size_t dataSize,
// direction. Use your implementation of a stack to organize the iterator. Push // 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 root node and all left nodes first. On returning the next element, push
// the top node and push all its left nodes. // the top node and push all its left nodes.
void *nextTreeData(TreeNode *root) { void *nextTreeData(
TreeNode *root) { // highscore nutzt Funktion für die Ausgabe der Punktzahl
static StackNode *stack = NULL; // static -> behält Wert bei mehreren Aufrufen static StackNode *stack = NULL; // static -> behält Wert bei mehreren Aufrufen
// Neue Iteration starten // Neue Iteration starten
@@ -79,11 +80,8 @@ void *nextTreeData(TreeNode *root) {
TreeNode *currentNode = root; TreeNode *currentNode = root;
while (currentNode != while (currentNode !=
NULL) { // alle linken Knoten werden vom root an auf den Stack gelegt NULL) { // alle linken Knoten werden vom root an auf den Stack gelegt
StackNode *oldStack = stack;
StackNode *newStack = push(stack, currentNode); stack = push(stack, currentNode);
if (newStack == oldStack)
return NULL; // push fehlgeschlagen
stack = newStack;
currentNode = currentNode->left; currentNode = currentNode->left;
} }
} }
@@ -98,11 +96,7 @@ void *nextTreeData(TreeNode *root) {
// Rechten Teilbaum pushen // Rechten Teilbaum pushen
TreeNode *currentNode = node->right; TreeNode *currentNode = node->right;
while (currentNode != NULL) { while (currentNode != NULL) {
StackNode *oldStack = stack; stack = push(stack, currentNode);
StackNode *newStack = push(stack, currentNode);
if (newStack == oldStack)
return NULL; // push fehlgeschlagen
stack = newStack;
currentNode = currentNode->left; currentNode = currentNode->left;
} }
return node->data; // Pointer auf Daten return node->data; // Pointer auf Daten
-10
View File
@@ -1,10 +0,0 @@
Kristin;49209
krisp;29797
krisp;29792
Kristin;29782
Kristin;19943
krisp;19934
krisp;19916
kristin;19861
Kristin;19858
p;19729
+2 -2
View File
@@ -3,7 +3,7 @@
#include "timer.h" #include "timer.h"
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <stdlib.h> #include <stdlib.h>
#include <time.h> #include <time.h> // für Zufallszahlen hinzugefügt
// Read an unsigned integer from stdin with prompt (retries until valid). // Read an unsigned integer from stdin with prompt (retries until valid).
int inputNumber(const char *promptText) { int inputNumber(const char *promptText) {
@@ -35,7 +35,7 @@ void showNumbers(const unsigned int *numbers, unsigned int len) {
// Main game loop: generate numbers, ask user for duplicate, measure time, // Main game loop: generate numbers, ask user for duplicate, measure time,
// update highscores. // update highscores.
int main(int argc, char *argv[]) { int main(int argc, char *argv[]) {
srand(time(NULL)); // seed für srand srand(time(NULL)); // seed für srand nachträglich eingefügt
int exitCode = EXIT_FAILURE; int exitCode = EXIT_FAILURE;
if (argc != 2) { if (argc != 2) {
+1
View File
@@ -70,3 +70,4 @@ test_binary.o: test_binary.c
# -------------------------- # --------------------------
clean: clean:
rm -f *.o doble $(STACK_TEST_BIN) $(NUMBERS_TEST_BIN) $(BINARY_TEST_BIN) rm -f *.o doble $(STACK_TEST_BIN) $(NUMBERS_TEST_BIN) $(BINARY_TEST_BIN)
> highscores.txt
+30 -12
View File
@@ -16,27 +16,39 @@
// implementation of the binary search tree to check for possible duplicates // implementation of the binary search tree to check for possible duplicates
// while creating random numbers. // while creating random numbers.
// typedef int (*CompareFctType)(const void *arg1, const void *arg2);
// vergleicht zwei Werte: a<b: -1 a>b: 1 a=b: 0 // vergleicht zwei Werte: a<b: -1 a>b: 1 a=b: 0
int compareUnsignedInt(const void *a, const void *b) { int compareUnsignedInt(const void *a, const void *b) { // generischer Zeiger
unsigned int x = *(unsigned int *)a; unsigned int x = *(unsigned int *)a; // Typumwandlung: void * → unsigned int *
unsigned int y = *(unsigned int *)b; unsigned int y = *(unsigned int *)b; // Wert wird durch *b in y gespeichert
return (x < y) ? -1 : (x > y); if (x < y)
return -1;
if (x > y)
return 1;
return 0;
} }
// numbers = createNumbers(numberOfElements);
// es wird die angefragte Länge des Arrays übergeben
unsigned int *createNumbers(unsigned int len) { unsigned int *createNumbers(unsigned int len) {
if (len < 2) // Duplikat bei zwei Einträgen sinnlos if (len < 2) // Duplikat bei einem Eintrag sinnlos
return NULL; return NULL;
unsigned int *numbersArray = malloc( unsigned int *numbersArray = malloc(
sizeof(unsigned int) * len); // Speicher für das Ausgabearray reservieren: sizeof(unsigned int) * len); // Speicher für das Ausgabearray reservieren:
// Größe eines Eintrags * Größe des Arrays // Größe eines Eintrags * Größe des Arrays
if (!numbersArray) // Speicher konnte nicht reserviert werden if (numbersArray == NULL) // Speicher konnte nicht reserviert werden
return NULL; return NULL;
/*typedef struct node {
void *data;
struct node *left;
struct node *right;
} TreeNode;*/
TreeNode *root = TreeNode *root =
NULL; // Binärbaum zum Generieren der Zufallszahlen ohne Duplikate NULL; // Binärbaum zum Generieren der Zufallszahlen ohne Duplikate
for (unsigned int i = 0; i < len; i++) { for (unsigned int i = 0; i < len; i++) { // angefordertes Array füllen
unsigned int currentNumber; unsigned int currentNumber;
int isDuplicate; int isDuplicate;
do { // mindestens eine Zufallszahl erzeugen do { // mindestens eine Zufallszahl erzeugen
@@ -48,7 +60,10 @@ unsigned int *createNumbers(unsigned int len) {
// bei Vergleichen übergeben // bei Vergleichen übergeben
} while (isDuplicate); // wenn isDuplicate gesetzt wird, muss eine neue Zahl } while (isDuplicate); // wenn isDuplicate gesetzt wird, muss eine neue Zahl
// erzeugt werden, die Schleife wird wiederholt // erzeugt werden, die Schleife wird wiederholt
numbersArray[i] = currentNumber; numbersArray[i] =
currentNumber; // Schleife konnte verlassen werden -> kein Duplikat
// gefunden, Zahl für den aktuellen Iterationsschritt
// wird im Array gespeichert
} }
// Ein zufälliges Duplikat erzeugen // Ein zufälliges Duplikat erzeugen
@@ -64,7 +79,8 @@ unsigned int *createNumbers(unsigned int len) {
numbersArray[duplicateIndex]; // Wert vom ersten Index kopieren numbersArray[duplicateIndex]; // Wert vom ersten Index kopieren
clearTree(&root); // Speicher wieder freigeben, wird nicht mehr benötigt clearTree(&root); // Speicher wieder freigeben, wird nicht mehr benötigt
return numbersArray; return numbersArray; // numbers wird zum pointer auf in der Funktion
// erstelltes Array
} }
// Returns only the only number in numbers which is present twice. Returns zero // Returns only the only number in numbers which is present twice. Returns zero
@@ -72,13 +88,15 @@ unsigned int *createNumbers(unsigned int len) {
unsigned int getDuplicate( unsigned int getDuplicate(
const unsigned int *numbers, const unsigned int *numbers,
unsigned int len) { // array numbers, sowie die Länge wird übergeben unsigned int len) { // array numbers, sowie die Länge wird übergeben
if (!numbers || len < 2) if (!numbers || len < 2)
return 0; // fehlerhaftes Array return 0; // fehlerhaftes Array
TreeNode *root = NULL; // leerer Baum TreeNode *root = NULL; // leerer Baum
unsigned int duplicateValue = 0; // Wert des Duplikats unsigned int duplicateValue = 0; // Wert des Duplikats
for (unsigned int i = 0; i < len && duplicateValue == 0; i++) { // Schleife for (unsigned int i = 0; i < len && duplicateValue == 0;
i++) { // Schleife bricht ab, sobald das Duplikat gefunden wurde
int isDuplicate = 0; int isDuplicate = 0;
// Zahl in den Baum einfügen // Zahl in den Baum einfügen
@@ -86,7 +104,7 @@ unsigned int getDuplicate(
compareUnsignedInt, &isDuplicate); compareUnsignedInt, &isDuplicate);
// Duplikat erkannt // Duplikat erkannt
if (isDuplicate && duplicateValue == 0) { if (isDuplicate == 1) {
duplicateValue = numbers[i]; // Duplikat merken, for-Schleife wird beendet duplicateValue = numbers[i]; // Duplikat merken, for-Schleife wird beendet
} }
} }
+9 -3
View File
@@ -46,11 +46,16 @@ void test_getDuplicate_manual_array(
TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(20, duplicate); TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(20, duplicate);
} }
// Rückgabewert kein Duplikat soll 0 sein
void test_getDuplicate_no_duplicate(void) {
unsigned int numbers[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(0, getDuplicate(numbers, 5));
}
// getDuplicate erkennt fehlerhaftes Array // getDuplicate erkennt fehlerhaftes Array
// unsigned int getDuplicate(const unsigned int *numbers, unsigned int len)
void test_getDuplicate_invalid_input(void) { void test_getDuplicate_invalid_input(void) {
TEST_ASSERT_EQUAL_UINT( TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(0, getDuplicate(NULL, 5));
0, getDuplicate(NULL, 5)); // unsigned int getDuplicate(const unsigned int
// *numbers, unsigned int len)
unsigned int testArray[1] = {2}; unsigned int testArray[1] = {2};
TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(0, getDuplicate(testArray, 1)); TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(0, getDuplicate(testArray, 1));
} }
@@ -67,6 +72,7 @@ int main(void) {
RUN_TEST(test_createNumbers_length); RUN_TEST(test_createNumbers_length);
RUN_TEST(test_createNumbers_single_duplicate); RUN_TEST(test_createNumbers_single_duplicate);
RUN_TEST(test_getDuplicate_manual_array); RUN_TEST(test_getDuplicate_manual_array);
RUN_TEST(test_getDuplicate_no_duplicate);
RUN_TEST(test_getDuplicate_invalid_input); RUN_TEST(test_getDuplicate_invalid_input);
return UNITY_END(); return UNITY_END();