sdut 2018编译原理 1.小C语言--词法分析程序

Problem Description

小C语言文法 
1. <程序>→(){<声明序列><语句序列>}
2. <声明序列>→<声明序列><声明语句>|<声明语句>|<空>
3. <声明语句>→<标识符表>;
4. <标识符表>→<标识符>,<标识符表>|<标识符>
5. <语句序列>→<语句序列><语句>|<语句>
6. <语句>→< if语句>|< while语句>|< for语句>|<复合语句>|<赋值语句>
7. < if语句>→< if关键字>(<表达式>)<复合语句>|(<表达式>)<复合语句>< else关键字><复合语句>
8. < while语句>→< while关键字>(<表达式>)<复合语句>
9. < for语句>→< for关键字>(<表达式>;<表达式>;<表达式>)<复合语句>
10. <复合语句>→{<语句序列>}
11. <赋值语句>→<表达式>;
12. <表达式>→<标识符>=<算数表达式>|<布尔表达式>
13. <布尔表达式>→<算数表达式> |<算数表达式><关系运算符><算数表达式>
14. <关系运算符>→>|<|>=|<=|==|!=
15. <算数表达式>→<算数表达式>+<项>|<算数表达式>-<项>|<项>
16. <项>→<项>*<因子>|<项>/<因子>|<因子>
17. <因子>→<标识符>|<无符号整数>|(<算数表达式>)
18. <标识符>→<字母>|<标识符><字母>|<标识符><数字>
19. <无符号整数>→<数字>|<无符号整数><数字>
20. <字母>→a|b|…|z|A|B|…|Z
21. <数字>→0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

22. < main关键字>→main
23. < if关键字>→if
24. < else关键字>→else
25. < for关键字>→for
26. < while关键字>→while
27. < int关键字>→int

 

每行单词数不超过10个
小C语言文法如上,现在我们对小C语言写的一个源程序进行词法分析,分析出关键字、自定义标识符、整数、界符
和运算符。
关键字:main if else for while int
自定义标识符:除关键字外的标识符
整数:无符号整数
界符:{ } ( ) , ;
运算符:= + - * / < <= > >= == !=

Input

输入一个小C语言源程序,源程序长度不超过2000个字符,保证输入合法。

Output

按照源程序中单词出现顺序输出,输出二元组形式的单词串。

(单词种类,单词值)

单词一共5个种类:

关键字:用keyword表示
自定义标识符:用identifier表示
整数:用integer表示
界符:用boundary表示
运算符:用operator表示

每种单词值用该单词的符号串表示。

Sample Input

main() 
{
    int a, b;
    if(a == 10)
    {
        a = b;
    }
}

Sample Output

(keyword,main)
(boundary,()
(boundary,))
(boundary,{)
(keyword,int)
(identifier,a)
(boundary,,)
(identifier,b)
(boundary,;)
(keyword,if)
(boundary,()
(identifier,a)
(operator,==)
(integer,10)
(boundary,))
(boundary,{)
(identifier,a)
(operator,=)
(identifier,b)
(boundary,;)
(boundary,})
(boundary,})

code:

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string str[5] = {"keyword", "identifier", "integer", "boundary", "operator"};
string str2[6] = {"main", "if", "else", "for", "while", "int"};

void check(string temp)
{
    if(temp[0]>='0'&&temp[0]<='9')
    {
        cout<<"("<<str[2]<<","<<temp<<")"<<endl;
    }
    else
    {
        int i;
        for(i = 0;i<6;i++)
        {
            if(temp == str2[i])
            {
                cout<<"("<<str[0]<<","<<temp<<")"<<endl;
                break;
            }
        }
        if(i>=6)
        {
            cout<<"("<<str[1]<<","<<temp<<")"<<endl;
        }
    }
}

int main()
{
    string s;
    while(cin>>s)
    {
        int len = s.length();
        string temp = "";
        for(int i = 0;i<len;i++)
        {
            if(s[i] == '='||s[i] == '+'||s[i] == '-'||s[i] == '*'||s[i] == '/'||s[i] == '<'||s[i] == '>'||s[i] == '!')
            {
                if(temp.length())
                {
                    check(temp);
                }
                temp = "";
                if(i+1<len&&s[i+1] == '=')
                {
                    cout<<"("<<str[4]<<","<<s[i]<<s[i+1]<<")"<<endl;
                    i++;
                }
                else
                {
                    cout<<"("<<str[4]<<","<<s[i]<<")"<<endl;
                }
            }
            else if(s[i] == '('||s[i] == ')'||s[i] == '{'||s[i] == '}'||s[i] == ','||s[i] == ';')
            {
                if(temp.length())
                {
                    check(temp);
                }
                temp = "";
                cout<<"("<<str[3]<<","<<s[i]<<")"<<endl;
            }
            else
            {
                temp+=s[i];
            }
        }
        if(temp.length())
        {
            check(temp);
        }
    }
    return 0;
}

 

### SDUT C语言实验中的快速排序实现 快速排序是一种高效的排序算法,其基本思想是通过分治法将待排序的数据分为较小和较大的两部分,再递归地对这两部分进行排序。以下是基于引用内容以及标准快速排序方法的实现代码及其解释。 #### 快速排序的核心逻辑 快速排序的关键在于选取一个基准值(pivot),并将其作为划分的标准。小于等于该基准值的元素放在左侧,大于它的元素放在右侧。这一过程可以通过递归来完成[^1]。 ```c #include <stdio.h> // 函数声明 void swap(int *a, int *b); int partition(int arr[], int low, int high); void quickSort(int arr[], int low, int high); // 主函数测试 int main() { int arr[] = {10, 7, 8, 9, 1, 5}; int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); printf("原始数组: "); for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", arr[i]); printf("\n"); quickSort(arr, 0, n-1); printf("排序后的数组: "); for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", arr[i]); printf("\n"); return 0; } // 交换两个元素 void swap(int *a, int *b) { int temp = *a; *a = *b; *b = temp; } // 划分操作 int partition(int arr[], int low, int high) { int pivot = arr[high]; // 基准值 int i = (low - 1); // 小于基准值的部分索引 for (int j = low; j <= high - 1; j++) { if (arr[j] <= pivot) { // 如果当前元素小于或等于基准值 i++; // 更新索引 swap(&arr[i], &arr[j]); // 交换位置 } } swap(&arr[i + 1], &arr[high]); // 把基准值放到中间 return (i + 1); } // 快速排序主函数 void quickSort(int arr[], int low, int high) { if (low < high) { int pi = partition(arr, low, high); // 获取分区点 quickSort(arr, low, pi - 1); // 对左半部分递归排序 quickSort(arr, pi + 1, high); // 对右半部分递归排序 } } ``` 上述代码实现了经典的快速排序算法。它首先定义了一个`swap`函数用于交换数组中的两个元素,接着是一个`partition`函数来执行一次划分操作,并返回新的基准值的位置。最后,在`quickSort`函数中调用这两个辅助函数以完成整个排序过程。 #### 关于输入多个整数并按顺序输出的情况 如果题目要求输入三个整数并通过某种方式比较它们的大小,则可以采用如下简单的方式: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int x, y, z; scanf("%d,%d,%d", &x, &y, &z); // 输入三个整数,逗号隔开 if (x > y) { int tmp = x; x = y; y = tmp; } if (x > z) { int tmp = x; x = z; z = tmp; } if (y > z) { int tmp = y; y = z; z = tmp; } printf("%d %d %d\n", x, y, z); // 输出从小到大的结果,空格隔开 return 0; } ``` 此段代码按照逐步比较的思想完成了三数排序的任务[^2]。 --- ###
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