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文档简介
1、课程设计(论文)任务书 软 件 学 院 学院 软 件+会计 专业 2014-2 班一、课程设计(论文)题目 家谱管理系统的设计与实现 二、课程设计(论文)工作自 2015 年 12 月 21 日起至 2015 年 12 月 27 日止 三、课程设计(论文) 地点: 软件测试中心(北区测试二室) 四、课程设计(论文)内容要求:1本课程设计的目的训练学生灵活应用所学数据结构知识,独立完成问题分析,结合课程的理论知识,编写程序求解指定问题;初步掌握软件开发过程的问题分析、系统设计、编码、测试等基本方法和技能;提高综合运用所学的理论知识和方法独立分析和解决问题的能力,巩固、深化学生的理论知识,提升编程
2、水平。2课程设计的任务及要求1)基本要求:要求从分析题目的需求入手,按设计抽象数据类型、构思算法、通过设计实现抽象数据类型、编写上机程序和上机调试等若干步骤完成题目,最终写出完整的报告;在程序设计阶段应尽量利用已有的标准函数,加大代码的重用率;程序设计语言推荐使用C/C+,程序书写规范,源程序需加必要的注释;每位同学需提交可独立运行的程序和规范的课程设计报告。2)课程设计论文编写要求理论设计部分以课程设计论文的形式提交,格式必须按照课程设计论文标准格式进行书写和装订;课程设计报告包括中文目录、设计任务、需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、调试分析、课设总结、谢辞、参考文献、附录等;设计部分
3、应包含系统功能模块图,调试分析应包括运行截图等。3)课程设计评分标准: 学习态度:10分;系统设计:20分;编程调试:20分;回答问题:20分;论文撰写:30分。4) 参考文献: 严蔚敏 李冬梅 吴伟民著.数据结构(C语言版)M. 人民邮电出版社. 2015.2 李春葆. 数据结构教程上机实验指导M. 清华大学出版社. 2013.111 / 15文档可自由编辑打印何钦铭,冯燕等. 数据结构课程设计M. 浙江大学出版社. 2007.85)课程设计进度安排准备阶段(4学时):选择设计题目、了解设计目的要求、查阅相关资料;程序模块设计分析阶段(4学时):程序概要设计、详细设计;代码编写调试阶段(8学
4、时):程序模块代码编写、调试、测试;撰写论文阶段(4学时):总结课程设计任务和设计内容,撰写课程设计论文。 学生签名: 孙梦凡 2015 年 12 月 21 日6) 课程设计题目具体要求: 设计并实现一个简单的家谱管理系统 (1)建立家族关系并能储存到文件中。 (2)实现家族成员的添加和删除功能。 (3)可以查询家族成员的祖先、双亲、兄弟、孩子和后代等信息。 (4)按照某种顺序输出家谱信息以及树型结构输出家谱资料等功能。 (5)界面友好,演示程序以用户和计算机的对话方式进行,可以反复操作。课程设计(论文)评审意见(1)学习态度(10分):优()、良()、中()、一般()、差(); (2)系统设
5、计(20分):优( )、良()、中()、一般()、差(); (3)编程调试(20分):优()、良()、中()、一般()、差();(4)回答问题(20分):优()、良()、中()、一般()、差();(5)论文撰写(30分):优()、良()、中()、一般()、差();(6)格式规范性及考勤是否降等级:是()、否() 评阅人: 职称: 讲师 2015 年 12 月 28 日 目 录1、 设计任务02二、需求分析02三、系统设计04四、编码实现06五、调试分析07六、课设总结10七、谢辞10八、参考文献10一、设计任务(1)建立家族关系并能储存到文件中。(2)实现家族成员的添加和删除功能。(3)可以查
6、询家族成员的祖先、双亲、兄弟、孩子和后代等信息。(4)按照某种顺序输出家谱信息以及树型结构输出家谱资料等功能。(5)界面友好,演示程序以用户和计算机的对话方式进行,可以反复操作。二、需求分析家谱一直都是生活中一个非常重要的内容,它记载着一个以血缘关系为主体的家族世代的绵延,不仅是记录一个家族的成员以及血脉关系的载体,更是一个家族血脉的延续的象征。家谱是中国特有的文化遗产,是中华民族的三大文献之一,属于珍贵的文化资料,对于历史学、民俗学、人口学、社会学和经济学的深入研究,都有着不可替代的独特作用。对于作为社会中各种家族的一份子的我们来说,家谱管理与我们的生活息息相关,因此我们必须学将家谱管理与当
7、代科技紧密的结合起来,以便于更好的将家谱文化保存下来以及发扬光大。1.系统用得到的数据有:int degree;/该人所在代数char data;/该人struct Node *firstchild;/该人的孩子struct Node *nextsibling;/该人的兄弟2. 抽象数据定义:ADT BinaryTree数据对象D:D是具有相同特性的数据元素的集合。数据关系R:若D=,则R=,称BinaryTree为空二叉树;若D,则R=H,H是如下二元关系:(1) 在D中存在唯一的称为根的数据元素root,它在关系H下无前驱;(2) 若D-root,则存在D-root=D1,Dr,且D1Dr
8、=;(3) 若D1,则D1中存在唯一的元素X1,H,且存在D1上的关系H1包含于H;若Dr,则Dr中存在唯一的元素Xr,H,且存在Dr上的关系Hr包含于H;H=,H1,Hr;(4) D1,H1是一棵符合本定义的二叉树,称为根的左子树,Dr,Hr是一棵符合本定义的二叉树,称为根的右子树。基本操作P:void CreatBTNode(BTNode *&b,char *str)/由 str 串创建二叉链void InputBTNode(BTNode *&b,char *str)/记录输入void OutputBTNode(BTNode *&b,char *str)/从文件中读出记录void Dest
9、ory(BTNode *&b,char *str)/清除全部的记录void Store(BTNode *b,char *str)/储存全部的结点记录void DispTree(BTNode *b)/用括号法输出家谱记录void TraverseBT1(BTNode *b)/中根遍历输出家谱void TraverseBT2(BTNode *b)/先根遍历输出家谱void PrintTree(BTree b)/树形输出家谱void TraverseBT(BTNode *b,int d)/遍历家谱树BTNode* SearchX(BTNode *b,char X)/查找结点Xvoid SearchX
10、Ancestor(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有祖先void SearchXSon(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有儿子void SearchXBrother(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有兄弟void SearchXParent(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有双亲void SearchXHouDai(BTNode *b,char X)/查找结点X的所有后代ADT BinaryTree三、系统设计1.系统功能模块图 家谱操作主菜单系统主要有这几个功能,分别是创建,输入、输出和保存记录,查找某人的双亲,
11、孩子,兄弟,祖先和后代,删除,以某种形式(括号输出,中序、先序遍历,树形输出)输出家谱数据,以及进入、退出操作系统。每个功能对应一个函数,对同一棵二叉树进行操作,通过系统操作主菜单界面,可分别调用各函数完成相应的功能。清除记录保存记录查找对应关系输出家谱记录输入记录输出2. 设计数据元素由于系统所采用的是孩子兄弟法表示二叉链表,所以整个家谱管理系统主要包括根节点(b)、孩子结点(firstchild)、兄弟结点(nextsibling)和普通结点(如:p)代表的指针。每个结点都包括数据域(data),同时也定义了辈分(degree),由此共同形成家谱。3. 各个函数的设计1. 输入函数 voi
12、d InputBTNode(BTNode *&b,char *str)/记录输入设计思路与算法描述:定义根结点指针b和数组指针str,当输入的是0时,则没有输入有效的数据,则重新进行输入。输入数据应该以括号输入法输入,逗号左边的是该人的孩子,右边的是该人的兄弟,然后再调用创建函数,将输入的数据进行创建即可。2.输出函数void OutputBTNode(BTNode *&b,char *str)/从文件中读出记录设计思路与算法描述:定义一个文件fp,如果打开文件并且对其进行读写操作仍空,则该文件不出在,需要创建一个新的文件,如果可以打开文件,并且可以进行读写操作,则表示文件已经建立,则将文件中
13、的数据读出,调用创建函数,将数据存入到数组中,以便创建这些数据。3储存函数 void Store(BTNode *b,char *str)/储存全部的结点记录设计思路与算法描述:定义一个指针p,将根结点b赋值给p,同时也定义一个文件fp,并且打开文件,进行读写操作,使数据能够存入文件中,若文件为空,则存入数据失败;若文件不为空,只要没有到数据的末尾,则对磁盘文件进行读写,输入到指定区域,最后要关闭文件,以免数据丧失。然后调用创建函数,对保存到数组中的数据进行创建即可。4清除函数void Destory(BTNode *&b,char *str)/清除全部的记录设计思路与算法描述:将根结点赋值为
14、空,定义一个文件fp,打开文件,进行只写的操作,使数据能够输入到文件中,若文件本是空的,即打开文件失败,否则就将数组第赋为空(“”),即清除了所有的数据,最后要关闭文件,以免数据丧失。5. 查找函数BTNode* SearchX(BTNode *b,char X)/查找结点Xvoid SearchXAncestor/SearchXSon/SearchXBrother/SearchXParent/SearchXHouDai (BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有祖先/孩子/兄弟/双亲/后代(此部分包含多个查找函数,在此不便一一阐述,所以只选取几项进行分析)BTNode* Sea
15、rchX(BTNode *b,char X)/查找结点X设计思路与算法描述:定义根结点b和普通结点p指针,以及要查找的结点X。如果这棵树为空,那么不存在结点X,返回空;当树不为空时,如果根结点的data域是X,那么根结点即是要找的结点X,否则,调用函数本身分别在其的左子树和右子树上递归,将找到的值赋值给p,如果p不为空,返回p,即是要找的结点X。void SearchXSon(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有儿子设计思路与算法描述:定义三个指针,分别为根结点指针b,普通指针p、q,首先通过调用查找结点X函数找到该结点,并且赋值个p,当p不为空时,则将p的第一个孩子赋值给p
16、,若第一个孩子不存在,则X没有孩子,否则输出第一个孩子,此时即是p的data与域,然后再将p的第一个孩子的第一个兄弟赋值给q,当q不为空时,输出第一个兄弟,此时即是q的data与域,再使q指向下一个兄弟,直到将所有兄弟输入即可。6. 输出家谱函数void DispTree(BTNode *b)/用括号法输出家谱记录void PrintTree(BTree b)/树形输出家谱void TraverseBT1/ TraverseBT2(BTNode *b)/中根遍历输出家谱/先根遍历输出家谱(此部分包含多个输出家谱函数,在此不便一一阐述,所以只选取几项进行分析)void TraverseBT1(B
17、TNode *b)/中根遍历输出家谱设计思路与算法描述:定义根结点b指针,如果b不为空,那么首先在其左子树上进行遍历,以左,根,右的顺序遍历,当整个左子树都被遍历了,则输出根结点,然后再遍历右子树,按照在左子树上的顺序遍历即可。4、 编码实现(部分代码)void SearchXSon(BTNode *b,char X)/查找结点X 的所有儿子 BTNode *p,*q;p=SearchX(b,X); /找到节点Xif(p!=NULL)/保证该节点存在时继续 p=p-firstchild;/左子树上存孩子,若无左孩子,则无孩子if(p=NULL) /X 没有孩子printf(节点%c 没有儿子!
18、,X);else printf(节点%c 的所有儿子为:,X);if(p!=NULL)printf(%c ,p-data);/输出第一个孩子q=p-nextsibling;/指向其兄弟while(q) printf(%c ,q-data);/输出第一个兄弟q=q-nextsibling;/指向下一个兄弟elseprintf(该结点不存在!);5、 调试分析5.1 主菜单:提供了操作交互见面,不同的输入可做不同的操作,可以反复操作,直到退出系统. 图5.1 程序开始界面 5.2创建和保存、删除记录:在开始菜单选择1,进入输入记录操作;然后选择2,进入输出文件记录操作;再选择3,进入保存文件操作;
19、选择4,进入删除记录操作。 图5.2创建和保存、删除记录 5.3输出家谱操作:在开始菜单选择10,进入中序输出操作;在开始菜单选择11,进入先序输出操作;在开始菜单选择12,进入括号输出操作;在开始菜单选择13,进入树形输出操作。 图5.3输出家谱操作5.4查找操作:在开始菜单选择5,进入查找儿子操作;选择6,进入查找祖先操作;选择7,进入查找双亲操作;选择8,进入查找后代操作;选择9,进入查找兄弟操作。 图5.4查找操作5.5退出系统:在开始菜单中选择0,即可退出。 图5.5退出系统操作 6、 课设总结 人人皆云:“实践出真知”“实践是检验真理的唯一标准”等人尽皆知的谚语,通过这次课设,我也深刻的理解了这些话的精神所在。经过这次课设,我深知我的能力相当有限,有许多不足之处,首先,是自己的心态不对,太急于求成,往往会忽略掉一些细节上的毛病,如遗漏符号,打错符号等问题,通过课设也有所改进;其次,对数据结构所学的知识以及一些算法了解颇浅,对函数的调用,以
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