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c語言tlv編碼程序

發布時間: 2022-06-29 16:47:47

1. 用c語言寫的socket編程。傳輸的數據流是自定義tlv格式的,len有沒有必要轉換成網路位元組序

轉換了最好,免得以外;
如果你更換了環境之後,突然切換了big/little-endian,那麼程序將會失敗的;
明確的Interfce總是好的,即便出現了錯誤也是只有少數可能

2. 高分用C語言做個遊程編碼程序,下面我解釋具體意思,高手來

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<memory.h>
#include<string.h>

#defineMAXLINE1024
#defineDIM","

typedefstructSTRLINK
{
intv;
intt;
structSTRLINK*next;
}LINK;

staticLINK*head=NULL;

staticintfreelink()
{
LINK*tmp=NULL;

if(head==NULL)return0;

while(head->next){
tmp=head->next;
free(head);
head=tmp;
}

free(head);
return0;
}

staticintinode(intv)
{
LINK*tmp,*newlink;
tmp=head;

newlink=(LINK*)malloc(sizeof(LINK));
if(newlink==NULL)return-1;
newlink->v=v;
newlink->t=1;
newlink->next=NULL;

if(tmp==NULL){
head=newlink;
return0;
}

while(tmp->next!=NULL){
if(tmp->v==v){
tmp->t++;
return0;
}
tmp=tmp->next;
}

if(tmp->v==v){
tmp->t++;
return0;
}else{
tmp->next=newlink;
return0;
}
}

staticintprt2file(FILE*fout,intlinenum)
{
LINK*tmp=head;
if(head==NULL)return0;

while(tmp->next){
fprintf(fout,"(%d,%d,%d),",tmp->v,tmp->t,linenum);
tmp=tmp->next;
}

fprintf(fout,"(%d,%d,%d) ",tmp->v,tmp->t,linenum);

return0;
}

intmain(intargc,char*argv[])
{
FILE*fin,*fout;
charline[MAXLINE+1],*str;

intlinenum,v;

if(argc!=3){
printf("USAGE:%s輸入文件輸出文件 ",argv[0]);
}

fin=fopen(argv[1],"r");
if(fin==NULL){
printf("inputfile[%s]cannotopen! ",argv[1]);
return-1;
}
fout=fopen(argv[2],"a+");
if(fout==NULL){
printf("outputfile[%s]cannotopen! ",argv[2]);
fclose(fin);
return-1;
}

/*
fin=fopen("in.txt","r");
fout=fopen("out.txt","a+");
*/
memset(line,0,sizeof(line));
linenum=0;
while(fgets(line,MAXLINE,fin)!=NULL){
++linenum;
freelink();
str=strtok(line,DIM);
if(str==NULL)break;
v=atoi(str);
inode(v);
while((str=strtok(NULL,DIM))!=NULL)
{
v=atoi(str);
inode(v);
}
prt2file(fout,linenum);
}

fclose(fin);
fclose(fout);
return0;
}

3. c語言編碼規范

關於編碼的規范,google為規范開源軟體,開放了程序編碼的文檔。
網頁的鏈接不知能否發上來,如果不能,自己查 Google C++ 風格指南,有中文版。http://yangyubo.com/google-cpp-styleguide/

4. 用c語言對字母編碼程序設計

使用ASCII表, 大寫A 是65 小寫A 是97
中間相隔32
所以大寫變小寫 = 大寫 + 32
所以小寫變大寫 = 小寫 - 32

char cap = 'A';
char noncap = cap + 32;

在C/c++ 里, char 的類型是使用數字來記錄, 然後使用相對的字母表, 如ASCII

5. 求c語言的一個程序編碼

*
================================================
功能:選擇排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
在要排序的一組數中,選出最小的一個數與第一個位置的數交換;
然後在剩下的數當中再找最小的與第二個位置的數交換,如此循環
到倒數第二個數和最後一個數比較為止。
選擇排序是不穩定的。演算法復雜度O(n2)--[n的平方]
=====================================================
*/
void
select_sort(int
*x,
int
n)
{
int
i,
j,
min,
t;
for
(i=0;
i<n-1;
i++)
/*要選擇的次數:0~n-2共n-1次*/
{
min
=
i;
/*假設當前下標為i的數最小,比較後再調整*/
for
(j=i+1;
j<n;
j++)/*循環找出最小的數的下標是哪個*/
{
if
(*(x+j)
<
*(x+min))
{
min
=
j;
/*如果後面的數比前面的小,則記下它的下標*/
}
}
if
(min
!=
i)
/*如果min在循環中改變了,就需要交換數據*/
{
t
=
*(x+i);
*(x+i)
=
*(x+min);
*(x+min)
=
t;
}
}
}
/*
================================================
功能:直接插入排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
在要排序的一組數中,假設前面(n-1)
[n>=2]
個數已經是排
好順序的,現在要把第n個數插到前面的有序數中,使得這n個數
也是排好順序的。如此反復循環,直到全部排好順序。
直接插入排序是穩定的。演算法時間復雜度O(n2)--[n的平方]
=====================================================
*/
void
insert_sort(int
*x,
int
n)
{
int
i,
j,
t;
for
(i=1;
i<n;
i++)
/*要選擇的次數:1~n-1共n-1次*/
{
/*
暫存下標為i的數。注意:下標從1開始,原因就是開始時
第一個數即下標為0的數,前面沒有任何數,單單一個,認為
它是排好順序的。
*/
t=*(x+i);
for
(j=i-1;
j>=0
&&
t<*(x+j);
j--)
/*注意:j=i-1,j--,這里就是下標為i的數,在它前面有序列中找插入位置。*/
{
*(x+j+1)
=
*(x+j);
/*如果滿足條件就往後挪。最壞的情況就是t比下標為0的數都小,它要放在最前面,j==-1,退出循環*/
}
*(x+j+1)
=
t;
/*找到下標為i的數的放置位置*/
}
}
/*
================================================
功能:冒泡排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
在要排序的一組數中,對當前還未排好序的范圍內的全部數,自上
而下對相鄰的兩個數依次進行比較和調整,讓較大的數往下沉,較
小的往上冒。即:每當兩相鄰的數比較後發現它們的排序與排序要
求相反時,就將它們互換。
下面是一種改進的冒泡演算法,它記錄了每一遍掃描後最後下沉數的
位置k,這樣可以減少外層循環掃描的次數。
冒泡排序是穩定的。演算法時間復雜度O(n2)--[n的平方]
=====================================================
*/
void
bubble_sort(int
*x,
int
n)
{
int
j,
k,
h,
t;
for
(h=n-1;
h>0;
h=k)
/*循環到沒有比較范圍*/
{
for
(j=0,
k=0;
j<h;
j++)
/*每次預置k=0,循環掃描後更新k*/
{
if
(*(x+j)
>
*(x+j+1))
/*大的放在後面,小的放到前面*/
{
t
=
*(x+j);
*(x+j)
=
*(x+j+1);
*(x+j+1)
=
t;
/*完成交換*/
k
=
j;
/*保存最後下沉的位置。這樣k後面的都是排序排好了的。*/
}
}
}
}
/*
================================================
功能:希爾排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
在直接插入排序演算法中,每次插入一個數,使有序序列只增加1個節點,
並且對插入下一個數沒有提供任何幫助。如果比較相隔較遠距離(稱為
增量)的數,使得數移動時能跨過多個元素,則進行一次比較就可能消除
多個元素交換。D.L.shell於1959年在以他名字命名的排序演算法中實現
了這一思想。演算法先將要排序的一組數按某個增量d分成若干組,每組中
記錄的下標相差d.對每組中全部元素進行排序,然後再用一個較小的增量
對它進行,在每組中再進行排序。當增量減到1時,整個要排序的數被分成
一組,排序完成。
下面的函數是一個希爾排序演算法的一個實現,初次取序列的一半為增量,
以後每次減半,直到增量為1。
希爾排序是不穩定的。
=====================================================
*/
void
shell_sort(int
*x,
int
n)
{
int
h,
j,
k,
t;
for
(h=n/2;
h>0;
h=h/2)
/*控制增量*/
{
for
(j=h;
j<n;
j++)
/*這個實際上就是上面的直接插入排序*/
{
t
=
*(x+j);
for
(k=j-h;
(k>=0
&&
t<*(x+k));
k-=h)
{
*(x+k+h)
=
*(x+k);
}
*(x+k+h)
=
t;
}
}
}
/*
================================================
功能:快速排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中起止元素的下標
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
快速排序是對冒泡排序的一種本質改進。它的基本思想是通過一趟
掃描後,使得排序序列的長度能大幅度地減少。在冒泡排序中,一次
掃描只能確保最大數值的數移到正確位置,而待排序序列的長度可能只
減少1。快速排序通過一趟掃描,就能確保某個數(以它為基準點吧)
的左邊各數都比它小,右邊各數都比它大。然後又用同樣的方法處理
它左右兩邊的數,直到基準點的左右只有一個元素為止。它是由
C.A.R.Hoare於1962年提出的。
顯然快速排序可以用遞歸實現,當然也可以用棧化解遞歸實現。下面的
函數是用遞歸實現的,有興趣的朋友可以改成非遞歸的。
快速排序是不穩定的。最理想情況演算法時間復雜度O(nlog2n),最壞O(n2)
=====================================================
*/
void
quick_sort(int
*x,
int
low,
int
high)
{
int
i,
j,
t;
if
(low
<
high)
/*要排序的元素起止下標,保證小的放在左邊,大的放在右邊。這里以下標為low的元素為基準點*/
{
i
=
low;
j
=
high;
t
=
*(x+low);
/*暫存基準點的數*/
while
(i<j)
/*循環掃描*/
{
while
(i<j
&&
*(x+j)>t)
/*在右邊的只要比基準點大仍放在右邊*/
{
j--;
/*前移一個位置*/
}
if
(i<j)
{
*(x+i)
=
*(x+j);
/*上面的循環退出:即出現比基準點小的數,替換基準點的數*/
i++;
/*後移一個位置,並以此為基準點*/
}
while
(i<j
&&
*(x+i)<=t)
/*在左邊的只要小於等於基準點仍放在左邊*/
{
i++;
/*後移一個位置*/
}
if
(i<j)
{
*(x+j)
=
*(x+i);
/*上面的循環退出:即出現比基準點大的數,放到右邊*/
j--;
/*前移一個位置*/
}
}
*(x+i)
=
t;
/*一遍掃描完後,放到適當位置*/
quick_sort(x,low,i-1);
/*對基準點左邊的數再執行快速排序*/
quick_sort(x,i+1,high);
/*對基準點右邊的數再執行快速排序*/
}
}
/*
================================================
功能:堆排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
================================================
*/
/*
====================================================
演算法思想簡單描述:
堆排序是一種樹形選擇排序,是對直接選擇排序的有效改進。
堆的定義如下:具有n個元素的序列(h1,h2,...,hn),當且僅當
滿足(hi>=h2i,hi>=2i+1)或(hi<=h2i,hi<=2i+1)(i=1,2,...,n/2)
時稱之為堆。在這里只討論滿足前者條件的堆。
由堆的定義可以看出,堆頂元素(即第一個元素)必為最大項。完全二叉樹可以
很直觀地表示堆的結構。堆頂為根,其它為左子樹、右子樹。
初始時把要排序的數的序列看作是一棵順序存儲的二叉樹,調整它們的存儲順序,
使之成為一個堆,這時堆的根節點的數最大。然後將根節點與堆的最後一個節點
交換。然後對前面(n-1)個數重新調整使之成為堆。依此類推,直到只有兩個節點
的堆,並對它們作交換,最後得到有n個節點的有序序列。
從演算法描述來看,堆排序需要兩個過程,一是建立堆,二是堆頂與堆的最後一個元素
交換位置。所以堆排序有兩個函數組成。一是建堆的滲透函數,二是反復調用滲透函數
實現排序的函數。
堆排序是不穩定的。演算法時間復雜度O(nlog2n)。
*/
/*
功能:滲透建堆
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、參與建堆元素的個數、從第幾個元素開始
*/
void
sift(int
*x,
int
n,
int
s)
{
int
t,
k,
j;
t
=
*(x+s);
/*暫存開始元素*/
k
=
s;
/*開始元素下標*/
j
=
2*k
+
1;
/*右子樹元素下標*/
while
(j<n)
{
if
(j<n-1
&&
*(x+j)
<
*(x+j+1))/*判斷是否滿足堆的條件:滿足就繼續下一輪比較,否則調整。*/
{
j++;
}
if
(t<*(x+j))
/*調整*/
{
*(x+k)
=
*(x+j);
k
=
j;
/*調整後,開始元素也隨之調整*/
j
=
2*k
+
1;
}
else
/*沒有需要調整了,已經是個堆了,退出循環。*/
{
break;
}
}
*(x+k)
=
t;
/*開始元素放到它正確位置*/
}
/*
功能:堆排序
輸入:數組名稱(也就是數組首地址)、數組中元素個數
*/
void
heap_sort(int
*x,
int
n)
{
int
i,
k,
t;
int
*p;
for
(i=n/2-1;
i>=0;
i--)
{
sift(x,n,i);
/*初始建堆*/
}
for
(k=n-1;
k>=1;
k--)
{
t
=
*(x+0);
/*堆頂放到最後*/
*(x+0)
=
*(x+k);
*(x+k)
=
t;
sift(x,k,0);
/*剩下的數再建堆*/
}
}
void
main()
{
#define
MAX
4
int
*p,
i,
a[MAX];
/*錄入測試數據*/
p
=
a;
printf("Input
%d
number
for
sorting
:\n",MAX);
for
(i=0;
i<MAX;
i++)
{
scanf("%d",p++);
}
printf("\n");
/*測試選擇排序*/
p
=
a;
select_sort(p,MAX);
/**/
/*測試直接插入排序*/
/*
p
=
a;
insert_sort(p,MAX);
*/
/*測試冒泡排序*/
/*
p
=
a;
insert_sort(p,MAX);
*/
/*測試快速排序*/
/*
p
=
a;
quick_sort(p,0,MAX-1);
*/
/*測試堆排序*/
/*
p
=
a;
heap_sort(p,MAX);
*/
for
(p=a,
i=0;
i<MAX;
i++)
{
printf("%d
",*p++);
}
printf("\n");
system("pause");
}

6. 用C語言實現CRC編碼程序

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "stdlib.h"
unsigned int char2int(char *str)
{
unsigned int count=0, ret=0;
for(count = 0; count<strlen(str);count++)
{
ret = ret<<1;
if('0' != str[count])
{ ret+=1;}
}
return ret;
}

unsigned int getR(char *str)
{
unsigned int c =0 ;
int ret = strlen(str)-1;
for(c=0;c < strlen(str);c++)
{if(str[c] != '0')<br/> {return ret-c;}
}
}

int getRi(unsigned int num)
{
int c =0;
for(;num != 0; c++)
{num = num>>1;}
return c;
}

void CRC(char *scode, char *p, char*g )
{
unsigned int iP = char2int(p);
unsigned int iG = char2int(g);
unsigned int r= getR(g);
unsigned int code = iP << r;
unsigned int yx = code;
for(;getRi(yx) >= getRi(iG);)
{ yx = yx ^ (iG<<(getRi(yx) - getRi(iG)));}
code += yx;
itoa(code,scode,2);
}

void main() //定義主函數
{
char data[8]="" , bds[8]="",code[16]="";
printf("數據:");
scanf("%s", data);
printf("表達式:");
scanf("%s", bds);
CRC(code,data,bds);
printf("編碼:%s",code);
}

7. 用C語言編碼程序 a+b=c 謝謝

話不多說,接下來是代碼:
#include<stdio.h>
int
main()
{
int
a,b,c;
printf("請輸入第一個數A的值:");
scanf("%d",&a);
printf("請輸入第一個數B的值:");
scanf("%d",&b);
c=a+b;
printf("C的值為:%d",c);
getchar();//這是防止程序一閃而過添加的一個按回車的函數,得到結果後按回車程序才會結束。。
getchar();
return
0;
}

8. 在pic中如何用C語言編寫程序

//09/10/24
//lcd1602顯示時間 日期 星期 溫度
//通過按鍵校時:K10--小時,K11--分鍾,K12--秒(歸零),K13-星期,BR1--年,RB2--月,RB3--日。
//晶元要求:PIC16F877A

#include<pic.h> //包含單片機內部資源預定義
__CONFIG(0x1832);
//晶元配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振盪

#define i_o RB4 //定義DS1302的數據口
#define sclk RB0 //定義DS1302的時鍾口
#define rst RB5 //定義DS1302的復位口
#define rs RA1 //1602
#define rw RA2
#define e RA3
# define DQ RA0 //定義18B20數據埠

unsigned char TLV=0 ; //採集到的溫度高8位
unsigned char THV=0; //採集到的溫度低8位

unsigned char ;
unsigned char shi; //整數十位
unsigned char ge; //整數個位
unsigned char shifen; //十分位
float temp;

void display();

//定義讀取時間和日期存放表格
char table1[7];
//定義0-9的顯示代碼
const char table2[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char rx_data,read_data,count,sec,min,hour,day,mon,week,year,time;

//----------------------------------------------
//ds18b20部分
//------------------------------------------------
//延時函數
void delay1(unsigned int x)
{
unsigned int i;
for(i=x;i>0;i--);
}

//------------------------------------------------
//延時函數
void delay2(char x,char y)
{
char z;
do{
z=y;
do{;}while(--z);
}while(--x);
}
//其指令時間為:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函數調用的call 指令、頁面設定、傳遞參數花掉的7 個指令。
//則是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。

//***************************************
//初始化ds18b20
void ds18b20_init()
{
char presence=1;
while(presence)
{
TRISA0=0; //主機拉至低電平
DQ=0;
delay2(2,99); //延時503us
TRISA0=1; //釋放匯流排等電阻拉高匯流排,並保持15~60us
delay2(2,8); //延時70us
if(DQ==1) presence=1; //沒有接收到應答信號,繼續復位
else presence=0; //接收到應答信號
delay2(2,60); //延時430us
}
}

//*****************************************************
//寫ds18b20
void ds18b20_write_byte(unsigned char code)
{
unsigned char i,k;
for(i=8;i>0;i--)
{
k=code&0x01;
TRISA0=0;
DQ=0; //數據線拉低產生時間片
asm("nop");
asm("nop");
if(k) DQ=1; //寫1則拉高數據電平
delay1(3); //延時42us,ds18b20對數據線采樣
asm("nop");
TRISA0=1; //采樣結束,釋放匯流排,拉高電平
code=code>>1;
delay1(7); //延時82us
}
}

//****************************************************
//讀ds18b20
unsigned char ds18b20_read_byte()
{
unsigned char i,k;
for(i=8;i>0;i--)
{
k=k>>1;
TRISA0=0;
DQ=0; //數據線拉低再拉高產生讀時間片
asm("nop");
asm("nop");
TRISA0=1;
asm("nop");
asm("nop");
if(DQ) k=k|0x80; //15us內要完成讀位
delay1(6); //延時72us後釋放匯流排
}
return (k);
}

//********************************************
//啟動溫度轉換函數
void get_temp()
{
int i;
signed int t;
TRISA0=1;
ds18b20_init(); //復位等待從機應答
ds18b20_write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
ds18b20_write_byte(0X44); //發送溫度轉化命令
for(i=2;i>0;i--)
{

display(); //調用多次顯示函數,確保溫度轉換完成所需要的時間
}
ds18b20_init(); //再次復位,等待從機應答
ds18b20_write_byte(0XCC); //忽略ROM匹配
ds18b20_write_byte(0XBE); //發送讀溫度命令
TLV=ds18b20_read_byte(); //讀出溫度低8
THV=ds18b20_read_byte(); //讀出溫度高8位
TRISA0=1; //釋放匯流排

t=THV<<8;
t=t|TLV;
if(t<0) //負溫度
{
temp=(~t+1)*0.0625*10+0.5; //負溫度時,取反加1再乘以0.0625得實際溫度,乘10+0.5顯示小數點一位,且四捨五入
}
else
temp=t*0.0625*10+0.5; //正溫度
if(t<0)
='-'; //負溫度時百位顯示負號
else
=(const) temp/1000+0x30; //百位
shi=((const) temp%1000)/100; //十位
ge=((const) temp%1000)%100/10; //個位
shifen=((const) temp%1000)%100%10; //十分位
NOP();
}

//---------------------------------------------
//------------DS1303部分-----------------------
//---------------------------------------------
//延時程序
void delay() //延時程序
{
int i; //定義整形變數
for(i=0x64;i--;); //延時
}

//寫一個位元組數據函數
void write_byte(unsigned char data)
{
int j; //設置循環變數
for(j=0;j<8;j++) //連續寫8bit
{
i_o=0; //先設置數據為0
sclk=0; //時鍾信號拉低
if(data&0x01) //判斷待發送的數據位是0或1
{
i_o=1; //待發送數據位是1
}
data=data>>1; //待發送的數據右移1位
sclk=1; //拉高時鍾信號
}
sclk=0; //寫完一個位元組,拉低時鍾信號
}

//---------------------------------------------
//讀一個位元組函數
unsigned char read_byte()
{
int j; //設置循環變數
TRISB4=1; //設置數據口方向為輸入
for(j=8;j--;) //連續讀取8bit
{
sclk=0; //拉低時鍾信號
rx_data=rx_data>>1; //接收寄存器右移1位
if(i_o==1) rx_data=rx_data|0x80;
sclk=1; //拉高時鍾信號
}
TRISB4=0; //恢復數據口方向為輸出
sclk=0; //拉低時鍾信號
return(rx_data); //返回讀取到的數據
}

//----------------------------------------------
//寫DS1302
void write_ds1302(unsigned char addr,unsigned char code)
{
rst=0;
sclk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
write_byte(code);
sclk=0;
rst=1;
}

//-------------------------------------------
//讀DS1302
void read_ds1302(unsigned char addr)
{
rst=0;
sclk=0;
rst=1;
write_byte(addr);
read_data=read_byte();
//return read_data;
}

//---------------------------------------------
//讀取時間函數
void get_time()
{

int i; //設置循環變數
rst=1; //使能DS1302
write_byte(0xbf); //發送多位元組讀取命令
for(i=0;i<7;i++) //連續讀取7個位元組數據
{
table1[i]=read_byte(); //調用讀取1個位元組數據的函數
}
rst=0; //復位DS1302
}

//DS1302初始化函數
void ds1302_init()
{
sclk=0; //拉低時鍾信號
rst =0; //復位DS1302
rst=1; //使能DS1302
write_ds1302(0x8e,0); //發控制命令
rst=0; //復位
}

//---------------------------------------------
//設置時間函數
void set_time()
{
//定義待設置的時間: 秒、 分、 時、 日、月、星期、年、控制字
const char table[]={0x00,0x00,0x12,0x23,0x10,0x05,0x09,0x00};
int i; //定義循環變數
rst=1; //使能DS1302
write_byte(0xbe); //時鍾多位元組寫命令
for(i=0;i<8;i++) //連續寫8個位元組數據
{
write_byte(table[i]); //調用寫一個位元組函數
}
rst=0; //復位
}

//-------------------------------------------
//8位二進制數轉換為十進制數
void two_to_ten(unsigned char i)
{
time=(table1[i]&0x0f)+(table1[i]>>4)*0x0a;
}

//-------------------------------------------
//十進制數轉換為BCD碼
void ten_to_bcd(unsigned char i)
{
time=((i/0x0a)<<4)|(i%0x0a);
}

//------------------------------------------
//校時程序
void change_time()
{
if(RC0==0) //改變星期---k13
{
delay();
if(RC0==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(5);
week=time;
week++;
if(week>=8)
{
week==1;
write_ds1302(0x8A,1);
}
else
write_ds1302(0x8A,week);
}
}
}
else if(RC1==0) //秒歸零--k12
{
delay();
if(RC1==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
write_ds1302(0x80,0);
}
}
}
else if(RC2==0) //改變分位--k11
{
delay();
if(RC2==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(1);//BCD碼轉換成十進制數
min=time;
min++;
if(min>=60)
{
min=0;
write_ds1302(0x82,min);
}
else
{
ten_to_bcd(min);//十進制數轉換為BCD碼存進DS1302
write_ds1302(0x82,time);
}
}
}
}

else if(RC3==0) //改變小時位--k10
{
delay();
if(RC3==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(2);//BCD碼轉換成十進制數
hour=time;
hour++;
if(hour>=24)
{
hour=0;
write_ds1302(0x84,hour);
}
else
{
ten_to_bcd(hour);
write_ds1302(0x84,time);
}
}
}
}

else if(RB2==0)
{
delay();
if(RB2==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(4);//BCD碼轉換成十進制數
mon=time;
mon++;
if(mon>=13)
{
mon=1;
write_ds1302(0x88,mon);
}
else
{
ten_to_bcd(mon);
write_ds1302(0x88,time);
}
}
}
}

else if(RB3==0)
{
delay();
if(RB3==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(3);//BCD碼轉換成十進制數
day=time;
day++;
if((table1[6]%4==0)&&(table1[4]==2)&&(day>=30)) //潤年2月
{
day=1;
write_ds1302(0x86,day);
}
else if(((table1[6]%4)!=0)&&(table1[4]==2)&&(day>=29))//非潤年的2月
{
day=1;
write_ds1302(0x86,day);
}
else if(((table1[4]==1)||(table1[4]==3)||(table1[4]==5)||(table1[4]==7)||(table1[4]==8)||(table1[4]==0x10)||(table1[4]==0x12))&&(day>=32))
{
day=1;
write_ds1302(0x86,day);
}
else if(((table1[4]==4)||(table1[4]==6)||(table1[4]==9)||(table1[4]==0x11))&&(day>=31))
{
day=1;
write_ds1302(0x86,day);
}
else
{
ten_to_bcd(day);
write_ds1302(0x86,time);
}
}
}
}

else if(RB1==0)
{
delay();
if(RB1==0)
{
if(count==0)
{
count=1;
two_to_ten(6);//BCD碼轉換成十進制數
year=time;
year++;
if(year>=16)
{
year=0x00;
write_ds1302(0x8c,0);
}
else
{
ten_to_bcd(year);
write_ds1302(0x8c,time);
}
}
}
}
else
count=0;

}

//****************************************
//**************lcd1602*******************
//****************************************
//延時程序
//void delay()
// {
// unsigned char i;
// for(i=100;i>0;i--);
// }

//****************************************
//LCD寫一個位元組數據
void write_lcd(unsigned char code)
{
PORTD=code;
rs=1;
rw=0;
e=0;
delay();
e=1;
}

//****************************************
//lcd寫命令函數
void lcd_enable(unsigned char code)
{
PORTD=code;
rs=0;
rw=0;
e=0;
delay();
e=1;
}
//*****************************************
//lcd顯示設置
void lcd_init()
{
lcd_enable(0x01); //清除顯示
lcd_enable(0x38); //設置16X2顯示,5X7點陣
lcd_enable(0x0c); //開顯示,不顯示游標
lcd_enable(0x06); //游標左移
}

//-------------------------------------------
//顯示函數
void display()
{
// PORTD=0X80; //小時
lcd_enable(0X80);
write_lcd((table1[2]>>4)+0x30);

// PORTD=0x81;
lcd_enable(0x81);
write_lcd((table1[2]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0X82;
lcd_enable(0X82);
write_lcd(':');

// PORTD=0X83; //分
lcd_enable(0X83);
write_lcd((table1[1]>>4)+0x30);

// PORTD=0x84;
lcd_enable(0x84);
write_lcd((table1[1]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0X85;
lcd_enable(0X85);
write_lcd(':');

// PORTD=0X86; //秒
lcd_enable(0X86);
write_lcd((table1[0]>>4)+0x30);

// PORTD=0x87;
lcd_enable(0x87);
write_lcd((table1[0]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0X89; //溫度的百位
lcd_enable(0X89);
write_lcd();

// PORTD=0X8a; //溫度的十位
lcd_enable(0X8a);
write_lcd(shi+0x30);

// PORTD=0X8b; //溫度的個位
lcd_enable(0X8b);
write_lcd(ge+0x30);

// PORTD=0X8c;
lcd_enable(0X8c);
write_lcd('.');

// PORTD=0X8d; //溫度的十分位
lcd_enable(0X8d);
write_lcd(shifen+0x30);

// PORTD=0X8e; //顯示'C'
lcd_enable(0X8e);
write_lcd('C');
//
// PORTD=0XC0; //年
lcd_enable(0XC0);
write_lcd((table1[6]>>4)+0x30);

//PORTD=0XC1;
lcd_enable(0XC1);
write_lcd((table1[6]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0XC2;
lcd_enable(0XC2);
write_lcd('-');

// PORTD=0XC3; //月
lcd_enable(0XC3);
write_lcd((table1[4]>>4)+0x30);

// PORTD=0xC4;
lcd_enable(0xC4);
write_lcd((table1[4]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0XC5;
lcd_enable(0XC5);
write_lcd('-');

// PORTD=0XC6; //日
lcd_enable(0XC6);
write_lcd((table1[3]>>4)+0x30);

// PORTD=0xC7;
lcd_enable(0xC7);
write_lcd((table1[3]&0x0f)+0x30);

// PORTD=0XCD; //星期
lcd_enable(0XCD);
write_lcd((table1[5]&0x0f)+0x30);

}

//--------------------------------------------
//引腳定義函數
void port_init()
{
TRISA=0x00; //設置A口全輸出
TRISD=0X00; //設置D口全輸出
ADCON1=0X06; //設置A口為普通I/O口
TRISB=0X0E; //
OPTION=0X00; //開啟B口弱上拉
PORTA=0XFF;
PORTD=0XFF; //先熄滅所有顯示
lcd_init();
TRISC=0XEF; //RC3輸出,其他為輸入
PORTC=0XEF;
count=0;
}

//----------------------------------------------
//主函數
void main()
{
port_init(); //調用引腳初始化函數
read_ds1302(0x81); //查看DS1302是否起振
if(read_data&0x80) //否,則初始化DS1302
{
ds1302_init(); //調用DS1302初始化函數
set_time(); //調用設置時間函數
}
while(1)
{
get_time(); //調用取時間函數
change_time();
get_temp(); //調用溫度轉換函數
display(); //調用顯示函數
}
}

9. c語言設計簡單計算機程序編碼

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout《「HELLO WORLD」《endl;
return 0;
}

10. 用c語言實現算術編碼和解碼

/*我覺得應該是你相互換吧?*/
void code(char *p)
{
*p+=5;/*相應加5個數字我覺得字母不可能存在大於250的哈*/
}
void codec(char *p)
{*p-=5;}
main()
{
char a[100];
int i;
printf("Enter the string!\n");
scanf("%s",a);/*輸入字元*/
for(i=0;a[i]!='\0';i++)
{
code(a+i);/*加密*/
}
printf("\ncode string is:%s",a);
for(i=0;a[i]!='\0';i++)
{codec(a+i);}
printf("\nenter string is:%s",a);
}