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c语言的毕业论文

2023-12-07 21:33:27 来源:学术参考网 作者:未知

c语言的论文参考文献

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程序设计基础

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汉语言文学的毕业论文

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选题方法:一、以下选题目录属参考选题,具体由毕业生自定,但内容必须是与本专业相关的内容。二、所列题目是一个研究方向,可在以下题目中选一个题目;或根据这个题目的启示结合自己的兴趣自拟题目,并围绕问题查找资料与撰写,题目可适当调整,但必须是与本专业相关。注意事项:毕业论文的撰写及答辩考核是顺利毕业的重要环节之一,也是衡量毕业生是否达到要求重要依据之一。但是,由于许多应考者缺少系统的课堂授课和平时训练,往往对毕业论文的独立写作感到压力很大,心中无数,难以下笔。因此,就毕业论文的撰写进行必要指导,具有重要的意义。(一)、毕业论文是应考者的总结性独立作业,目的在于总结学习专业的成果,培养综合运用所学知识解决实际问题的能力。从文体而言,它也是对某一专业领域的现实问题或理论问题进行科学研究探索的具有一定意义的论说文。完成毕业论文的撰写可以分两个步骤,即选择课题和研究课题。(二)、选好课题后,接下来的工作就是研究课题,研究课题一般程序是:搜集资料、研究资料,明确论点和选定材料,最后是执笔撰写、修改定稿。

唐诗宋词元曲明清小说

题目内容是自己熟悉和擅长的。确定自己的题目方向,如:文艺学,文学,古代文学,外国文学,或者结合美学。论文研究的点,也就是你的题目,一定要有研究价值。我觉得,第一点和第三点很重要,直接关系到论文的质量和能否顺利通过答辩,第二点是基本要求。举个些例子:沈从文小说中的男性世界;浅论《儒林外史》对人性的扭曲等。

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C语言的参考文献

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第1章 引论  1.1 本书讨论的内容  1.2 数学知识复习  1.2.1 指数  1.2.2 对数  1.2.3 级数  1.2.4 模运算   2.5 证明方法  1.3 递归简论  总结  练习  参考文献  第2章 算法分析  2.1 数学基础  2.2 模型  2.3 要分析的问题  2.4 运行时间计算  2.4.1 一个简单的例子  2.4.2 一般法则  2.4.3 最大子序列和问题的解  2.4.4 运行时间中的对数  2.4.5 检验你的分析  2.4.6 分析结果的准确性  总结  练习  参考文献  第3章 表、栈和队列  3.1 抽象数据类型(adt)  3.2 表adt  3.2.1 表的简单数组实现  3.2.2 链表  3.2.3 程序设计细节  3.2.4 常见的错误  3.2.5 双链表  3.2.6 循环链表  3.2.7 例子  3.2.8 链表的游标实现  3.3 栈adt  3.3.1 栈模型  3.3.2 栈的实现  3.3.3 应用  3.4 队列adt  3.4.1 队列模型  3.4.2 队列的数组实现  3.4.3 队列的应用  总结  练习  第4章 树  4.1 预备知识  4.1.1 树的实现  4.1.2 树的遍历及应用  4.2 二叉树  4.2.1 实现  4.2.2 表达式树  4.3 查找树adt--二叉查找树  4.3.1 makeempty  4.3.2 find  4.3.3 findmin和findmax  4.3.4 insert  4.3.5 delere  4.3.6 平均情形分析  4.4 avl树  4.4.1 单旋转  4.4.2 双旋转  4.5 伸展树  4.5.1 一个简单的想法  4.5.2 展开  4.6 树的遍历  4.7 b-树  总结  练习  参考文献  第5章 散列  5.1 一般想法  5.2 散列函数  5.3 分离链接法  5.4 开放定址法  5.4.1 线性探测法  5.4.2 平方探测法  5.4.3 双散列  5.5 再散列  5.6 可扩散列  总结  练习  参考文献  第6章 优先队列(堆)  6.1 模型  6.2 一些简单的实现  6.3 二叉堆  6.3.1 结构性质  6.3.2 堆序性质  6.3.3 基本的堆操作  6.3.4 其他的堆操作  6.4 优先队列的应用  6.4.1 选择问题  6.4.2 事件模拟  6.5 d-堆  6.6 左式堆  6.6.1 左式堆的性质  6.6.2 左式堆的操作  6.7 斜堆  6.8 二项队列  6.8.1 二项队列结构  6.8.2 二项队列操作  6.8.3 二项队列的实现  总结  练习  参考文献  第7章 排序  7.1 预备知识  7.2 插入排序  7.2.1 算法  7.2.2 插入排序的分析  7.3 一些简单排序算法的下界   4 希尔排序  7.4.1 希尔排序的最坏情形分析  7.5 堆排序  7.5.1 堆排序的分析  7.6 归并排序  7.6.1 归并排序的分析  7.7 快速排序  7.7.1 选取枢纽元  7.7.2 分割策略  7.7.3 小数组  7.7.4 实际的快速排序例程  7.7.5 快速排序的分析  7.7.6 选择的线性期望时间算法  7.8 大型结构的排序  7.9 排序的一般下界  7.9.1 决策树  7.10 桶式排序  7.11 外部排序  7.11.1 为什么需要新的算法  7.11.2 外部排序模型  7.11.3 简单算法  7.11.4 多路合并  7.11.5 多相合并  7.11.6 替换选择  总结  练习  参考文献  第8章 不相交集adt  8.1 等价关系  8.2 动态等价性问题  8.3 基本数据结构  8.4 灵巧求并算法  8.5 路径压缩  8.6 按秩求并和路径压缩的最坏情形  8.6.1 union/find算法分析  8.7 一个应用  总结  练习  参考文献  第9章 图论算法  9.1 若干定义  9.1.1 图的表示  9.2 拓扑排序  9.3 最短路径算法  9.3.1 无权最短路径  9.3.2 dijkstra算法  9.3.3 具有负边值的图  9.3.4 无圈图  9.3.5 所有点对最短路径  9.4 网络流问题  9.4.1 一个简单的最大流算法  9.5 最小生成树  9.5.1 prim算法  9.5.2 kruskal算法  9.6 深度优先搜索的应用  9.6.1 无向图  9.6.2 双连通性  9.6.3 欧拉回路  9.6.4 有向图  9.6.5 查找强分支  9.7 np-完全性介绍  9.7.1 难与易  9.7.2 np类  9.7.3 np-完全问题  总结  练习  参考文献  第10章 算法设计技巧  10.1 贪婪算法  10.1.1 一个简单的调度问题  10.1.2 huffman编码  10.1.3 近似装箱问题  10.2 分治算法  10.2.1 分治算法的运行时间  10.2.2 最近点问题  10.2.3 选择问题  10.2.4 一些运算问题的理论改进  10.3 动态规划  10.3.1 用一个表代替递归  10.3.2 矩阵乘法的顺序安排  10.3.3 最优二叉查找树  10.3.4 所有点对最短路径  10.4 随机化算法  10.4.1 随机数发生器  10.4.2 跳跃表  10.4.3 素性测试  10.5 回溯算法  10.5.1 收费公路重建问题  10.5.2 博弈  总结  练习  参考文献  第11章 摊还分析  11.1 一个无关的智力问题  11.2 二项队列  11.3 斜堆  11.4 斐波那契堆  11.4.1 切除左式堆中的节点  11.4.2 二项队列的懒惰合并  11.4.3 斐波那契堆操作  11.4.4 时间界的证明   5 伸展树  总结  练习  参考文献  第12章 高级数据结构及其实现  12.1 自顶向下伸展树  12.2 红黑树  12.2.1 自底向上插入  12.2.2 自顶向下红黑树  12.2.3 自顶向下删除  12.3 确定性跳跃表  12.4 aa-树  12.5 treap树  12.6 k-d树  12.7 配对堆  总结  练习  参考文献  索引

关于c语言的文献

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#include "h"#include "h"#include "h"typedef struct Node{ int data; struct Node * pNext;}NODE, *PNODE;typedef struct Squeue{ PNODE front; PNODE rear;}SQUEUE,*PSQUEUE;void init_sq(PSQUEUE sq);void en_sq(PSQUEUE sq, int val);void show_sq(PSQUEUE sq);void delete_sq(PSQUEUE sq);void main(){ SQUEUE sq  ; int val; init_sq(&sq); en_sq(&sq,1); en_sq(&sq,2); en_sq(&sq,3); en_sq(&sq,4); en_sq(&sq,5); show_sq(&sq); delete_sq(&sq); show_sq(&sq); }void init_sq( PSQUEUE sq ){ PNODE pNew = (PNODE)malloc(sizeof(NODE)); if(NULL == pNew) { printf("内存分配失败\n"); exit(-1); } pNew ->pNext = NULL; sq->front = pNew; sq->rear = pNew; }void en_sq(PSQUEUE sq,int val){ PNODE pNew = (PNODE)malloc(sizeof(NODE)); if(NULL == pNew) { printf("内存分配失败\n"); exit(-1); } pNew->data = val;  sq->rear->pNext = pNew; sq->rear = pNew; pNew->pNext = NULL;}void show_sq(PSQUEUE sq){ PNODE p = sq->front->pNext; while(p  != NULL) { printf("%3d",p->data); p = p->pNext; } printf("\n");}void delete_sq(PSQUEUE sq, int * val){ PNODE p = sq->front; if(sq->front == sq->rear) printf("队列为空\n"); else { sq->front = p->pNext; *val = p->data; free(p); } }你先看看,那地方不清楚,请提问。

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