Читаем Программирование. Принципы и практика использования C++ Исправленное издание полностью

После устранения ошибок, выявленных компилятором и редактором связей, программу выполняют. Как правило, после этого программа либо ничего не выдает на печать, либо выводит неправильные результаты. Это может происходить по многим причинам. Возможно, вы просто неправильно поняли логику программы; написали не то, что намеревались; сделали глупую ошибку в какой-нибудь инструкции if или что-нибудь еще. Логические ошибки обычно труднее всего находить и исправлять, поскольку на этой стадии компьютер делает только то, что вы сами ему приказали. Теперь ваша задача выяснить, почему он делает не то, что вы хотели. В принципе компьютер — это очень быстро действующий идиот. Он просто покорно делает в точности то, что вы ему сказали.

Попробуем проиллюстрировать сказанное на простом примере. Рассмотрим программу-код для поиска минимальной, максимальной и средней температуры.

int main()

{

  vector temps; // температуры

  double temp = 0;

  double sum = 0;

  double high_temp = 0;

  double low_temp = 0;

  while (cin>>temp) // считываем и записываем в вектор temps

    temps.push_back(temp);

  for (int i = 0; i

  {

    if(temps[i] > high_temp) high_temp = temps[i]; // находим максимум

    if(temps[i] < low_temp) low_temp = temps[i];   // находим минимум

    sum += temps[i]; // вычисляем сумму

  }

  cout << "Максимальная температура: " << high_temp<< endl;

  cout << "Минимальная температура: " << low_temp << endl;

  cout << "Средняя температура:" << sum/temps.size() << endl;

}

Мы проверили эту программу, введя почасовые данные о температуре в центре Люббока, штат Техас (Lubbock, Texas) 16 февраля 2005 года (в штате Техас по-прежнему используется шкала Фаренгейта).

–16.5, –23.2, –24.0, –25.7, –26.1, –18.6, –9.7, –2.4,

7.5, 12.6, 23.8, 25.3, 28.0, 34.8, 36.7, 41.5,

40.3, 42.6, 39.7, 35.4, 12.6, 6.5, –3.7, –14.3

Результаты оказались следующими:

Максимальная температура: 42.6

Минимальная температура: –26.1

Средняя температура: 9.3

Наивный программист может прийти к выводу, что программа работает просто отлично. Безответственный программист продаст ее заказчику. Благоразумный программист проверит программу еще раз. Для этого мы ввели данные, полученные 23 июля 2005 года.

76.5, 73.5, 71.0, 73.6, 70.1, 73.5, 77.6, 85.3,

88.5, 91.7, 95.9, 99.2, 98.2, 100.6, 106.3, 112.4,

110.2, 103.6, 94.9, 91.7, 88.4, 85.2, 85.4, 87.7

На этот раз результаты таковы:

Максимальная температура: 112.4

Минимальная температура: 0.0

Средняя температура: 89.2

Ой, что-то не так. Крепкий мороз (0,0°F соответствует примерно 18°C) в Люббоке в июле — это же просто конец света! Вы видите ошибку? Поскольку переменная low_temp была инициализирована значением 0.0, она останется равной нулю, если все значения температуры окажутся отрицательными.

ПОПРОБУЙТЕ

Выполните эту программу. Убедитесь, что она действительно выдает такие результаты. Попробуйте ее “сломать” (т.е. вынудить выдать неправильные результаты), введя другой набор данных. Сколько данных вам для этого может потребоваться?

К сожалению, в этой программе ошибок намного больше. Что произойдет, если все значения температуры окажутся отрицательными? Инициализация переменной high_temp создает аналогичную проблему: она останется равной нулю, если в исходных данных все значения температуры окажутся больше нуля.

Такие ошибки типичны; они не создают никаких проблем при компиляции и не приводят к неправильным ответам при разумных условиях. Однако мы забыли указать, что означают разумные условия. Вот как должна выглядеть исправленная программа.

int main()

{

  double temp = 0;

  double sum = 0;

  double high_temp = –1000; // инициализация невозможно низким значением

  double low_temp = 1000;   // инициализация невозможно высоким значением

  int no_of_temps = 0;

  while (cin>>temp) { // считываем температуру

Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных