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C語言函數(shù)遞歸的理解

int main(int argc, char *argv[])

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main參數(shù) argc 是保存命令的個數(shù),argv 保存命令

例如 test -a -b -c

test程序啟動時接受了 4個參數(shù)(默認(rèn) test也屬于一個參數(shù) ),個數(shù)保存到argc -a -b -c 保存到argv

遞歸。我覺得你被這個名氣搞暈了而已,其實就很簡單,在某個函數(shù)中再調(diào)用這個函數(shù),就叫遞歸

例如

int test(int a)

{

return test(a+1); //死循環(huán) ,不斷進(jìn)入test函數(shù) a不斷加1。。。。

} //你可以理解為一個for 或者while的另一種形式,反正就是循環(huán),加判斷以停止遞歸調(diào)用

c語言中,什么是函數(shù)的遞歸?

所謂遞歸,說的簡單點,就是函數(shù)自己調(diào)用自己,然后在某個特定條件下。結(jié)束這種自我調(diào)用。

如果不給予這個結(jié)束條件,就成了無限死循環(huán)了。這樣這個遞歸也就毫無意義了。

如下面問題

1 1 2 3 5 8 13 21 ........n

分析可以看出, i 表示第幾個數(shù), n 表示該數(shù)的值

當(dāng)i = 1 時, n = 1;

當(dāng)i = 2 時, n = 1;

當(dāng)i = 3 時 n = i1 + i2;

當(dāng)i = 4 時 n = i2 + i3

所以可以寫個函數(shù)

int fun(int n) // 這里的n代表第幾個數(shù)

{

if(1 == n || 2 == n) // 第一個數(shù)

{

return 1;

}

else

{

return fun(n - 1) + fun(n - 2); // 這里就是自己調(diào)用自己,形成循環(huán)自我調(diào)用。

}

}

注: 以上代碼只是用來演示遞歸,不包含錯誤校驗。

在實際生產(chǎn)過程中。該代碼不夠健壯。

如此,就完成了遞歸。你就可以求得第n個數(shù)了。

何時考慮使用遞歸。

當(dāng)你分析一個問題的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,是一個自我循環(huán)時,而且這個自我循環(huán)到一個給定值,就可以終止的時候,你就快要考慮遞歸了。

c語言遞歸函數(shù)

遞歸函數(shù):

編程語言中,函數(shù)Func(Type a,……)直接或間接調(diào)用函數(shù)本身,則該函數(shù)稱為遞歸函數(shù)。遞歸函數(shù)不能定義為內(nèi)聯(lián)函數(shù)。

在數(shù)學(xué)上,關(guān)于遞歸函數(shù)的定義如下:對于某一函數(shù)f(x),其定義域是集合A,那么若對于A集合中的某一個值X0,其函數(shù)值f(x0)由f(f(x0))決定,那么就稱f(x)為遞歸函數(shù)。

函數(shù)介紹:

在數(shù)理邏輯和計算機(jī)科學(xué)中,遞歸函數(shù)或μ-遞歸函數(shù)是一類從自然數(shù)到自然數(shù)的函數(shù),它是在某種直覺意義上是"可計算的" 。事實上,在可計算性理論中證明了遞歸函數(shù)精確的是圖靈機(jī)的可計算函數(shù)。遞歸函數(shù)有關(guān)于原始遞歸函數(shù),并且它們的歸納定義(見下)建造在原始遞歸函數(shù)之上。但是,不是所有遞歸函數(shù)都是原始遞歸函數(shù) — 最著名的這種函數(shù)是阿克曼函數(shù)。

其他等價的函數(shù)類是λ-遞歸函數(shù)和馬爾可夫算法可計算的函數(shù)。

例子:

//代碼1

void func()

{

//...

if(...)

func();

else

//...

}

條件:

一個含直接或間接調(diào)用本函數(shù)語句的函數(shù)被稱之為遞歸函數(shù),在上面的例子中能夠看出,它必須滿足以下兩個條件:

1) 在每一次調(diào)用自己時,必須是(在某種意義上)更接近于解;

2) 必須有一個終止處理或計算的準(zhǔn)則。

梵塔的遞歸函數(shù):

//C

void hanoi(int n,char x,char y,char z)

{

if(n==1)

move(x,1,z);

else

{

hanoi(n-1,x,z,y);

move(x,n,z);

hanoi(n-1,y,x,z);

}

}

C語言關(guān)于函數(shù)的遞歸

你的遞歸程序是錯的,我轉(zhuǎn)來個對的,帶講解的,你看看。

語言函數(shù)的遞歸和調(diào)用

一、基本內(nèi)容:

C語言中的函數(shù)可以遞歸調(diào)用,即:可以直接(簡單遞歸)或間接(間接遞歸)地自己調(diào)自己。

要點:

1、C語言函數(shù)可以遞歸調(diào)用。

2、可以通過直接或間接兩種方式調(diào)用。目前只討論直接遞歸調(diào)用。

二、遞歸條件

采用遞歸方法來解決問題,必須符合以下三個條件:

1、可以把要解決的問題轉(zhuǎn)化為一個新問題,而這個新的問題的解決方法仍與原來的解決方法相同,只是所處理的對象有規(guī)律地遞增或遞減。

說明:解決問題的方法相同,調(diào)用函數(shù)的參數(shù)每次不同(有規(guī)律的遞增或遞減),如果沒有規(guī)律也就不能適用遞歸調(diào)用。

2、可以應(yīng)用這個轉(zhuǎn)化過程使問題得到解決。

說明:使用其他的辦法比較麻煩或很難解決,而使用遞歸的方法可以很好地解決問題。

3、必定要有一個明確的結(jié)束遞歸的條件。

說明:一定要能夠在適當(dāng)?shù)牡胤浇Y(jié)束遞歸調(diào)用。不然可能導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。

三、遞歸實例

例:使用遞歸的方法求n!

當(dāng)n1時,求n!的問題可以轉(zhuǎn)化為n*(n-1)!的新問題。

比如n=5:

第一部分:5*4*3*2*1

n*(n-1)!

第二部分:4*3*2*1

(n-1)*(n-2)!

第三部分:3*2*1

(n-2)(n-3)!

第四部分:2*1

(n-3)(n-4)!

第五部分:1

(n-5)!

5-5=0,得到值1,結(jié)束遞歸。

源程序:

fac(int

n)

{int

t;

if(n==1)||(n==0)

return

1;

else

{

t=n*fac(n-1);

return

t;

}

}

main(

)

{int

m,y;

printf(“Enter

m:”);

scanf(“%d”,m);

if(m0)

printf(“Input

data

Error!\n”);

else

{y=fac(m);

printf(“\n%d!

=%d

\n”,m,y);

}

}

四、遞歸說明

1、當(dāng)函數(shù)自己調(diào)用自己時,系統(tǒng)將自動把函數(shù)中當(dāng)前的變量和形參暫時保留起來,在新一輪的調(diào)用過程中,系統(tǒng)為新調(diào)用的函數(shù)所用到的變量和形參開辟另外的存儲單元(內(nèi)存空間)。每次調(diào)用函數(shù)所使用的變量在不同的內(nèi)存空間。

2、遞歸調(diào)用的層次越多,同名變量的占用的存儲單元也就越多。一定要記住,每次函數(shù)的調(diào)用,系統(tǒng)都會為該函數(shù)的變量開辟新的內(nèi)存空間。

3、當(dāng)本次調(diào)用的函數(shù)運行結(jié)束時,系統(tǒng)將釋放本次調(diào)用時所占用的內(nèi)存空間。程序的流程返回到上一層的調(diào)用點,同時取得當(dāng)初進(jìn)入該層時,函數(shù)中的變量和形參所占用的內(nèi)存空間的數(shù)據(jù)。

4、所有遞歸問題都可以用非遞歸的方法來解決,但對于一些比較復(fù)雜的遞歸問題用非遞歸的方法往往使程序變得十分復(fù)雜難以讀懂,而函數(shù)的遞歸調(diào)用在解決這類問題時能使程序簡潔明了有較好的可讀性;但由于遞歸調(diào)用過程中,系統(tǒng)要為每一層調(diào)用中的變量開辟內(nèi)存空間、要記住每一層調(diào)用后的返回點、要增加許多額外的開銷,因此函數(shù)的遞歸調(diào)用通常會降低程序的運行效率。

五、程序流程

fac(int

n)

/*每次調(diào)用使用不同的參數(shù)*/

{

int

t;

/*每次調(diào)用都會為變量t開辟不同的內(nèi)存空間*/

if(n==1)||(n==0)

/*當(dāng)滿足這些條件返回1

*/

return

1;

else

{

t=n*fac(n-1);

/*每次程序運行到此處就會用n-1作為參數(shù)再調(diào)用一次本函數(shù),此處是調(diào)用點*/

return

t;

/*只有在上一句調(diào)用的所有過程全部結(jié)束時才運行到此處。*/

}

}


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