在c语言中子函数的调用 c语言中子函数的功能是什么

C语言中 函数使用子函数时一般有哪三个步骤?

C语言中想要使用一个自定义函数一般有以下三个步骤:

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一、函数声明:

在开发大型软件都是采用多人合作开发,一般一个人负责实现几个功能,这些功能都是通过函数来实现。这总情况下我们一般采用函数声明和定义分开模式。即函数声明放在头文件里。需要用到时包含相应的头文件及方法库即可,库函数就是这种模式。函数的声明主要是说明函数的名称以及其所需要的参数类型,参数可以只写类型不写变量名,函数定义是需要变量名。

二、函数定义

这一步主要是写函数功能的实现方法,代码块,核心部分。比步可以在函数声明时进行,即声明同时定义方法。不过这种方式不适合分享,因为你不一定想分享你的代码,也许只想分享这个功能。不管哪种方法,在调用函数之前必须进行函数声明。

三、函数调用

经过以上两步,我们的函数已经完成。接下来就是使用函数,使用前先搞清楚函数需要有哪些参数,参数一定要传入合适的类型。第二函数有没有返回值,返回值的含义。我们可以通过返回值判断函数的执行情况,一般函数最好有返回值。想清楚后直接调用函数即可。

C语言 子函数调用

加*是函数指针的意思

比如(*pTest)();就可以通过函数指针来调用函数。

而普通函数可以test();调用即可

在C语言中怎么将子函数中的数组和函数调用出来?

来传送子函数中的数组有多种方法——可以通过函数返回值返回地址传递数组;也可以通过函数输入参数来传递数组;还可以通过全局变量来传递数组。

子函数本身可以直接在作用域中进行调用。

1、通过函数返回值返回地址传递数组。

声明函数时需要声明函数返回值类型为对应数组的地址,此时可以返回数组的地址,结合数组元素的地址关系可以传递整个数组,同时可以根据数组的特性传递多个参数。

2、通过输入参数传递数组。

声明函数时提供空输入参数,调用函数时提供目标数组,即可以通过该数组调用子函数中的数组,该方法也可以用于传递多个参数。

3、通过全局变量来传递数组。

声明全局变量用于存储子函数中的数组,此时可以在全局变量作用域中读取调用子函数的数组。

注意:子函数是C语言模块化编程思想的核心,其方法是通过输入接口和输出接口实现对黑盒的调用,故对其内部数据的输入和调用也需要通过输入接口、输出接口和程序的公共区域实现。

C语言中如何调用一个函数的子函数?

要知道 C语言是由MAIN函数开始也由它结束。

每调用一次分函数,只要运行完毕后就会回到调用分函数的地方继续往后执行。

C语言主要靠函数调用和return在函数之间切换,很难做到在多层调用中直接返回主函数。虽然goto语句可以无条件跳转,但是必须在同一个函数中使用。

因此解决的方法也是用一个特殊的值作为需要返回的标志,然后在两层调用函数中都遇到该值就返回,但是这个方法也有两个前提:

1)你的两个子函数都是由返回值的函数

2)你选择的特殊值和函数正常的返回的取值不会冲突,不会引起二义性。

同样的操作,C++可以通过异常处理的throw和catch来实现从子函数的子函数直接返回主函数,汇编语言可以用jmp指令跳转实现这个需求。因此建议你的这个问题还是用C++ 的异常去解决比较好。

c语言中子函数能不能调用子函数?

函数可以调用自身,这叫做函数的递归调用

一、基本内容:

C语言中的函数可以递归调用,即:可以直接(简单递归)或间接(间接递归)地自己调自己。

要点:

1、C语言函数可以递归调用。

2、可以通过直接或间接两种方式调用。目前只讨论直接递归调用。

二、递归条件

采用递归方法来解决问题,必须符合以下三个条件:

1、可以把要解决的问题转化为一个新问题,而这个新的问题的解决方法仍与原来的解决方法相同,只是所处理的对象有规律地递增或递减。

说明:解决问题的方法相同,调用函数的参数每次不同(有规律的递增或递减),如果没有规律也就不能适用递归调用。

2、可以应用这个转化过程使问题得到解决。

说明:使用其他的办法比较麻烦或很难解决,而使用递归的方法可以很好地解决问题。

3、必定要有一个明确的结束递归的条件。

说明:一定要能够在适当的地方结束递归调用。不然可能导致系统崩溃。

三、递归实例

例:使用递归的方法求n!

当n1时,求n!的问题可以转化为n*(n-1)!的新问题。

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,结束递归。

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、递归说明

1、当函数自己调用自己时,系统将自动把函数中当前的变量和形参暂时保留起来,在新一轮的调用过程中,系统为新调用的函数所用到的变量和形参开辟另外的存 储单元(内存空间)。每次调用函数所使用的变量在不同的内存空间。

2、递归调用的层次越多,同名变量的占用的存储单元也就越多。一定要记住,每次函数的调用,系统都会为该函数的变量开辟新的内存空间。

3、当本次调用的函数运行结束时,系统将释放本次调用时所占用的内存空间。程序的流程返回到上一层的调用点,同时取得当初进入该层时,函数中的变量和形参 所占用的内存空间的数据。

4、所有递归问题都可以用非递归的方法来解决,但对于一些比较复杂的递归问题用非递归的方法往往使程序变得十分复杂难以读懂,而函数的递归调用在解决这类 问题时能使程序简洁明了有较好的可读性;但由于递归调用过程中,系统要为每一层调用中的变量开辟内存空间、要记住每一层调用后的返回点、要增加许多额外的 开销,因此函数的递归调用通常会降低程序的运行效率。

五、程序流程

fac(int n) /*每次调用使用不同的参数*/

{ int t; /*每次调用都会为变量t开辟不同的内存空间*/

if(n==1)||(n==0) /*当满足这些条件返回1 */

return 1;

else

{ t=n*fac(n-1); /*每次程序运行到此处就会用n-1作为参数再调用一次本函数,此处是调用点*/

return t; /*只有在上一句调用的所有过程全部结束时才运行到此处。*/

}

}


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