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Algorithmique et langage C. Et me la renvoyer bien sûr… Developpez.com, wiki, siteduzero et autre sont les bienvenus… (les questions sont en orange) C’est.

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1 Algorithmique et langage C

2 Et me la renvoyer bien sûr… Developpez.com, wiki, siteduzero et autre sont les bienvenus… (les questions sont en orange) C’est pour voir si ça suit dans la classe et bien sûr, évaluer au mieux ton écoute ^_^… 3… 2… 1… Si tu veux la doc, Il faut répondre au question

3 Les procédures Les procédures sont stockées en mémoire, elles regroupent un ensemble d’instruction en prenant des entrées (appelées passage de paramètre). Elles se déclarent comme suit (en C) void ma_procedure(typeB val1,typeB val2,…,typeA valN) { start_procedure(val1,val2); do_procedure(); end_procedure(valN); return ; } Cela veut dire que j’ai déclaré les 3 procédures suivantes ? ? ? paramètres

4 Les fonctions Les fonctions sont stockées en mémoire, elles regroupent un ensemble d’instruction en prenant des entrées (appelées passage de paramètre) et générant des sorties. Elles se déclarent comme suit (en C) typeA ma_fonction(typeB *val1,typeB val2,…,typeA valN) { val2+=10; *val1=val2; return valN; } Alors quand j’exécute toto =ma_fonction(&tutu, tata,…,titi); Donc ? paramètres par ? tutu = tata+10 et toto = titi

5 Les fonctions… et les pointeurs (encore je sais…  ) Soit la déclaration suivante typeA (*ptr_fonction) (typeB *val1,typeB val2,…,typeA valN); Alors je peux écrire ptr_fonction = &ma_fonction; Du coup quand je fais toto= ? (&tutu, tata,…,titi); Donne le même résultat que toto= ? (&tutu, tata,…,titi);

6 La fonction main là ou ça commence (c’est pas trop tôt!!!) int main(int argc, char *argv[]) { cout << argv[0] << endl; system("PAUSE"); return EXIT_SUCCESS;} La fonction main admet 2 paramètres d’entrées : argc est le nombre du tableau de pointeur argv : Le premier élément (argv[0]) est le nom du fichier Les autres sont déterminer par les ? passés en paramètre d’entrée (faire cmd.exe pour s’en rendre compte) La fonction main retourne un argv : return si tout vas bien (représenté par EXIT_SUCCESS) sinon un code erreur

7 Les Opérateur les opérateur permettent l’association de variable renvoyant des valeurs ou les affectant ( = ) dans des lvalue (? value ou ? value). elle peuvent être positionné à gauche et/ou à droite d’une affectation. constante (pointeur y compris) tableau fonction alors que l’on ne peut rien affecter dans les rvalue (? value ou ? value). elle ne peuvent être positionné qu’à droite d’une affectation. constante ? ?

8 Les opérateurs du langage C &  obtention de l’adresse *  indirection ->  sélection dans l’objet pointé pointeur sizeof (type)  donne la taille de type (type)  casting (expliqué précédemment).  sélection dans objet [ ]  indexation { }  fonction *  séquence type

9 Les opérateurs numériques +  addition -  soustraction x  multiplication /  division %  modulo Calcul =  affectation usuelle -=  *=  /=  %=  +=  affectation A ?= B; est la contraction de A = A ? B; >>  incrément <<  décrément affectation (in/de)crémentation Appliqué à un élément, exemple A >>; veut dire A=A+1;

10 logique Les opérateurs booléens >  supérieur à <  inférieur à ≥  sup ou égal à ≤  inf ou égal à =  égal à ≠  différent de Comparaison &  et |  ou association !  non réflexion Entre 2 éléments, exemple A ? A renvoi vrai Renvoi l’inverse de l’élément, exemple !(A ? A) renvoi faux

11 Les opérateurs bit à bit >>  à droite <<  à gauche décalage &  et |  ou ! |  xor !  non logique Soit A un unsigned short int A = 5 & 9; (101 et 1001) donne A = 5 | 9; (101 ou 1001) donne A = 5 ^ 9; (101 xor 1001) donne A = ~ A=12; (1100) donne (1111111111110011) Soit en décimal (12 – 2 16 )? Soit A == 3, un unsigned short int alors A << 2 donne A = 12 Mais si A = 65 536 A << 1 donne A = 0 ?????????? assignation ? A == ?

12 Les opérateurs : la priorité

13 Les ? Les ?sont stockées en mémoire. (chaque ? a son adresse) le processus enchaîne les ? grâce à une tête de lecture (un ? encore) : Il lit et exécute le contenu de l'adresse du ?. il incrémente le ? de la taille du contenu. Il lit et exécute le contenu de l'adresse du ?. il incrémente le ? de la taille du contenu. Il lit et exécute le contenu de l'adresse du ?. il incrémente le ? de la taille du contenu. … … jusqu'à la fin des instructions (si une fin réelle existe bien sûr). Ou jusqu’au plantage système... Exemple d’instruction : ?

14 Les ? en C vide expression bloc goto if switch ou-case while do for break continue return {…}{…} expression; ; goto etiquette; if (condition) instruction [else instruction] while (condition) instruction do instruction while (condition) for (init;loop;end) instruction break; continue; return instruction switch (valeur) {ou-case … ou-case} case constante: instruction default : instruction

15 Les structures de contrôle Primordiale Langage bas niveau (assembleur) goto (ou jump en assembleur) vers une adresse A (appelée étiquette)  on affecte l'adresse A dans la tête de lecture du processus. En assembleur, il est assortie d'une condition booléenne –Valeur1 plus grande/petite que valeur2. –Valeurs égales. L'assembleur propose un mélange bigarré de ces « saut conditionnel ». En C on le déclare comme suit … ? … ?

16 Les structures conditionnelles Condition binaire the (is_car) {wash_it();} ? {stop_procedure();} the is_car wash_it(); oui stop_procedure(); non début fin

17 Les structures conditionnelles Condition analogique if (type_car) { ? "VIP" do gloss_it(); if "MIP","VIP": {aspire_in(); ? ;} ? "economic": ? ; ? alert_security();} Si VIP Si MIP ou VIP ? Si economic ? ? oui début fin

18 À nombre d’occurrence inconnu ? (current_car.is_car) { wash_it(current_car); current_car = pop();} ou ? { wash_it(current_car); current_car = pop();} ? (is_car); oui Les structures itératives si is_car wash_it(current_car); current_car=pop(); non début fin wash_it(current_car); current_car=pop(); début si is_car oui non fin


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