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1、一、 引言 本文的写作目的并不在于提供C/C+程序员求职面试指导,而旨在从技术上分析面试题的内涵。文中的大多数面试题来自各大论坛,部分试题解答也参考了网友的意见。许多面试题看似简单,却需要深厚的基本功才能给出完美的解答。企业要求面试者写一个最简单的strcpy函数都可看出面试者在技术上究竟达到了怎样的程度,我们能真正写好一个strcpy函数吗?我们都觉得自己能,可是我们写出的strcpy很可能只能拿到10分中的2分。读者可从本文看到strcpy函数从2分到10分解答的例子,看看自己属于什么样的层次。此外,还有一些面试题考查面试者敏捷的思维能力。分析这些面试题,本身包含很强的趣味性;而作为一名研
2、发人员,通过对这些面试题的深入剖析则可进一步增强自身的内功。二、 找错题试题1: void test1()char string10;char* str1 = ;strcpy( string, str1 );试题2:void test2()char string10, str110;int i;for(i=0; i10; i+)str1 = a;strcpy( string, str1 );试题3:void test3(char* str1)char string10;if( strlen( str1 ) = 10 )strcpy( string, str1 );解答:试题1字符串str1需要
3、11个字节才能存放下(包括末尾的0),而string只有10个字节的空间,strcpy会导致数组越界;对试题2,如果面试者指出字符数组str1不能在数组内结束可以给3分;如果面试者指出strcpy(string, str1)调用使得从str1内存起复制到string内存起所复制的字节数具有不确定性可以给7分,在此基础上指出库函数strcpy工作方式的给10分;对试题3,if(strlen(str1) = 10)应改为if(strlen(str1) = - EPSINON) & (x =”或“=”形式。如果写成if (x = 0.0),则判为错,得0分。 试题2:以下为Windows NT下的3
4、2位C+程序,请计算sizeof的值 void Func ( char str100 ) sizeof(str) = ?4 /函数中数组名作为函数形参时,在函数体内,数组名失去了本身的内涵,仅仅只是一个指针;在失去其内涵的同时,它还失去了其常量特性,可以作自增、自减等操作,可以被修改。 void *p = malloc( 100 ); sizeof(p ) = ?4 解答: sizeof( str ) = 4 sizeof ( p ) = 4 剖析: Func ( char str100 )函数中数组名作为函数形参时,在函数体内,数组名失去了本身的内涵,仅仅只是一个指针;在失去其内涵的同时,它
5、还失去了其常量特性,可以作自增、自减等操作,可以被修改。 数组名的本质如下: (1) 数组名指代一种数据结构,这种数据结构就是数组; 例如: char str10; cout sizeof(str) endl; 输出结果为10,str指代数据结构char10。 (2)数组名可以转换为指向其指代实体的指针,而且是一个指针常量,不能作自增、自减等操作,不能被修改; 可以转化为指针,但是是指针常量char str10; str+; /编译出错,提示str不是左值 (3)数组名作为函数形参时,沦为普通指针(就不是指针常量了)。 Windows NT 32位平台下,指针的长度(占用内存的大小)为4字节,
6、故sizeof( str ) 、sizeof(p) 都为4。 试题3:写一个“标准”宏MIN,这个宏输入两个参数并返回较小的一个。另外,当你写下面的代码时会发生什么事? least = MIN(*p+, b); 解答: #define MIN(A,B) (A) = (B) ? (A) : (B) #define参数没有类型 MIN(*p+, b)会产生宏的副作用 剖析: 这个面试题主要考查面试者对宏定义的使用,宏定义可以实现类似于函数的功能,但是它终归不是函数,而宏定义中括弧中的“参数”也不是真的参数,在宏展开的时候对“参数”进行的是一对一的替换。程序员对宏定义的使用要非常小心,特别要注意两个
7、问题: (1)谨慎地将宏定义中的“参数”和整个宏用用括弧括起来。所以,严格地讲,下述解答: #define MIN(A,B) (A) = (B) ? (A) : (B) #define MIN(A,B) (A = B ? A : B ) 都应判0分; (2) 防止宏的副作用。 宏定义#define MIN(A,B) (A) = (B) ? (A) : (B)对MIN(*p+, b)的作用结果是: (*p+) = (b) ? (*p+) : (*p+) 这个表达式会产生副作用,指针p会作三次+自增操作。 除此之外,另一个应该判0分的解答是: #define MIN(A,B) (A) = (B)
8、? (A) : (B); 这个解答在宏定义的后面加“;”,显示编写者对宏的概念模糊不清,只能被无情地判0分并被面试官淘汰。 试题4:为什么标准头文件都有类似以下的结构?#ifndef _INCvxWorksh #define _INCvxWorksh #ifdef _cplusplus extern C /如果C+调用一个C语言编写的.DLL时,当包括.DLL的头文件或声明接口函数时,应加extern C 。#endif /*.*/ #ifdef _cplusplus #endif #endif /* _INCvxWorksh */ 解答: 头文件中的编译宏 #ifndef_INCvxWork
9、sh #define_INCvxWorksh #endif 的作用是防止被重复引用。 作为一种面向对象的语言,C+支持函数重载,而过程式语言C则不支持。函数被C+编译后在symbol库中的名字与C语言的不同。例如,假设某个函数的原型为: void foo(int x, int y); 该函数被C编译器编译后在symbol库中的名字为_foo,而C+编译器则会产生像_foo_int_int之类的名字。_foo_int_int这样的名字包含了函数名和函数参数数量及类型信息,C+就是考这种机制来实现函数重载的。 为了实现C和C+的混合编程,C+提供了C连接交换指定符号extern C来解决名字匹配问
10、题,函数声明前加上extern C后,则编译器就会按照C语言的方式将该函数编译为_foo,这样C语言中就可以调用C+的函数了。试题5:编写一个函数,作用是把一个char组成的字符串循环右移n个。比如原来是“abcdefghi”如果n=2,移位后应该是“hiabcdefgh” 函数头是这样的:/pStr是指向以0结尾的字符串的指针/steps是要求移动的nvoid LoopMove (char * pStr, int steps )/请填充.解答:正确解答1:void LoopMove ( char *pStr, int steps )int n = strlen( pStr ) - steps
11、;char tmpMAX_LEN; strcpy ( tmp, pStr + n ); strcpy ( tmp + steps, pStr); *(tmp + strlen(pStr) = 0;strcpy( pStr, tmp );/如果上面没有加0,会访问到字符串后面的内存正确解答2:void LoopMove ( char *pStr, int steps )int n = strlen( pStr ) - steps;char tmpMAX_LEN; memcpy( tmp, pStr + n, steps ); memcpy(pStr + steps, pStr, n ); mem
12、cpy(pStr, tmp, steps );/memcpy会指定复制的内容的长度剖析:这个试题主要考查面试者对标准库函数的熟练程度,在需要的时候引用库函数可以很大程度上简化程序编写的工作量。最频繁被使用的库函数包括:(1) strcpy(2) memcpy(3) memset试题6:已知WAV文件格式如下表,打开一个WAV文件,以适当的数据结构组织WAV文件头并解析WAV格式的各项信息。WAVE文件格式说明表偏移地址 字节数 数据类型 内容文件头 00H 4 Char RIFF标志04H 4 int32 文件长度08H 4 Char WAVE标志0CH 4 Char fmt标志10H 4 过
13、渡字节 (不定)14H 2 int16 格式类别16H 2 int16 通道数18H 2 int16 采样率(每秒样本数),表示每个通道的播放速度1CH 4 int32 波形音频数据传送速率20H 2 int16 数据块的调整数(按字节算的)22H 2 每样本的数据位数24H 4 Char 数据标记符data28H 4 int32 语音数据的长度解答:将WAV文件格式定义为结构体WAVEFORMAT: typedef struct tagWaveFormat char cRiffFlag4; UIN32 nFileLen; char cWaveFlag4; char cFmtFlag4; ch
14、ar cTransition4; UIN16 nFormatTag ; UIN16 nChannels; UIN16 nSamplesPerSec; UIN32 nAvgBytesperSec; UIN16 nBlockAlign; UIN16 nBitNumPerSample; char cDataFlag4; UIN16 nAudioLength; WAVEFORMAT;假设WAV文件内容读出后存放在指针buffer开始的内存单元内,则分析文件格式的代码很简单,为:WAVEFORMAT waveFormat;memcpy( &waveFormat, buffer,sizeof( WAVEF
15、ORMAT ) ); 直接通过访问waveFormat的成员,就可以获得特定WAV文件的各项格式信息。剖析:试题6考查面试者组织数据结构的能力,有经验的程序设计者将属于一个整体的数据成员组织为一个结构体,利用指针类型转换,可以将memcpy、memset等函数直接用于结构体地址,进行结构体的整体操作。 透过这个题可以看出面试者的程序设计经验是否丰富。试题7:编写类String的构造函数、析构函数和赋值函数,已知类String的原型为:class String public: String(const char *str = NULL); / 普通构造函数 String(const String
16、 &other); / 拷贝构造函数 String(void); / 析构函数 String & operate =(const String &other); / 赋值函数 private: char *m_data; / 用于保存字符串 ;解答:/普通构造函数String:String(const char *str) if(str=NULL) m_data = new char1; / 得分点:对空字符串自动申请存放结束标志0的空/加分点:对m_data加NULL 判断*m_data = 0; elseint length = strlen(str); /得到字符串的长度,与sizeof
17、得到结构体的长度有所不同m_data = new charlength+1; / 若能加 NULL 判断则更好 strcpy(m_data, str); / String的析构函数String:String(void) delete m_data; / 或delete m_data;/拷贝构造函数String:String(const String &other) / 得分点:输入参数为const型 int length = strlen(other.m_data); m_data = new charlength+1; /加分点:对m_data加NULL 判断strcpy(m_data, o
18、ther.m_data); /赋值函数String & String:operate =(const String &other) / 得分点:输入参数为const型 if(this = &other) /得分点:检查自赋值return *this; delete m_data; /得分点:释放原有的内存资源int length = strlen( other.m_data ); m_data = new charlength+1; /加分点:对m_data加NULL 判断strcpy( m_data, other.m_data ); return *this; /得分点:返回本对象的引用剖析
19、:能够准确无误地编写出String类的构造函数、拷贝构造函数、赋值函数和析构函数的面试者至少已经具备了C+基本功的60%以上!在这个类中包括了指针类成员变量m_data,当类中包括指针类成员变量时,一定要重载其拷贝构造函数、赋值函数和析构函数,这既是对C+程序员的基本要求,也是EffectiveC+中特别强调的条款。仔细学习这个类,特别注意加注释的得分点和加分点的意义,这样就具备了60%以上的C+基本功!试题8:请说出static和const关键字尽可能多的作用解答:static关键字至少有下列n个作用:(1)(static局部变量)函数体内static变量的作用范围为该函数体,不同于auto
20、变量,该变量的内存只被分配一次,因此其值在下次调用时仍维持上次的值;(2)(static全局变量,只可以在当前文件内访问)在模块内的static全局变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问;(3)(static全局函数)在模块内的static函数只可被这一模块内的其它函数调用,这个函数的使用范围被限制在声明它的模块内;(4)(类的static成员变量)在类中的static成员变量属于整个类所拥有,对类的所有对象只有一份拷贝;(5)(类的static成员函数)在类中的static成员函数属于整个类所拥有,这个函数不接收this指针,因而只能访问类的static成员变量。 cons
21、t关键字至少有下列n个作用:(1)(const变量)欲阻止一个变量被改变,可以使用const关键字。在定义该const变量时,通常需要对它进行初始化,因为以后就没有机会再去改变它了;(2)(指针常量和常量指针)对指针来说,可以指定指针本身为const,也可以指定指针所指的数据为const,或二者同时指定为const;(3)(const形参)在一个函数声明中,const可以修饰形参,表明它是一个输入参数,在函数内部不能改变其值;(4)(const成员函数)对于类的成员函数,若指定其为const类型,则表明其是一个常函数,不能修改类的成员变量;(5)(返回值为const,就是说只可以赋给一个con
22、st类型的引用)对于类的成员函数,有时候必须指定其返回值为const类型,以使得其返回值不为“左值”。例如:const classA operator*(const classA& a1,const classA& a2);operator*的返回结果必须是一个const对象。如果不是,这样的变态代码也不会编译出错:classA a, b, c;(a * b) = c; / 对a*b的结果赋值操作(a * b) = c显然不符合编程者的初衷,也没有任何意义。剖析:惊讶吗?小小的static和const居然有这么多功能,我们能回答几个?如果只能回答12个,那还真得闭关再好好修炼修炼。这个题可以考
23、查面试者对程序设计知识的掌握程度是初级、中级还是比较深入,没有一定的知识广度和深度,不可能对这个问题给出全面的解答。大多数人只能回答出static和const关键字的部分功能。四、技巧题试题1:请写一个C函数,若处理器是Big_endian的,则返回0;若是Little_endian的,则返回1解答:int checkCPU()union w int a;char b; c;c.a = 1;return (c.b = 1);剖析:嵌入式系统开发者应该对Little-endian和Big-endian模式非常了解。采用Little-endian模式的CPU对操作数的存放方式是从低字节到高字节,而
24、Big-endian模式对操作数的存放方式是从高字节到低字节。例如,16bit宽的数0x1234在Little-endian模式CPU内存中的存放方式(假设从地址0x4000开始存放)为:内存地址存放内容0x40000x340x40010x12而在Big-endian模式CPU内存中的存放方式则为:内存地址存放内容0x40000x120x40010x3432bit宽的数0x在Little-endian模式CPU内存中的存放方式(假设从地址0x4000开始存放)为:内存地址存放内容0x40000x780x40010x560x40020x340x40030x12而在Big-endian模式CPU内
25、存中的存放方式则为:内存地址存放内容0x40000x120x40010x340x40020x560x40030x78联合体union的存放顺序是所有成员都从低地址开始存放,面试者的解答利用该特性,轻松地获得了CPU对内存采用Little-endian还是Big-endian模式读写。如果谁能当场给出这个解答,那简直就是一个天才的程序员。试题2:写一个函数返回1+2+3+n的值(假定结果不会超过长整型变量的范围)解答:int Sum( int n ) return ( (long)1 + n) * n / 2;/或return (1l + n) * n / 2;剖析:对于这个题,只能说,也许最简
26、单的答案就是最好的答案。下面的解答,或者基于下面的解答思路去优化,不管怎么“折腾”,其效率也不可能与直接return ( 1 l + n ) * n / 2相比! int Sum( int n )long sum = 0;for( int i=1; i=n; i+ )sum += i;return sum; 所以程序员们需要敏感地将数学等知识用在程序设计中。 转贴一文章 详解(float)浮点数与0值的比较 在数学运算当中经常会涉及到判断两个数是否相等的情况,对于整数很好处理A=B这样的一个语句就可以解决全部的问题,但是对于浮点数是不同的。 首先,浮点数在计算机当中的二进制表达方式就决定了大多
27、数浮点数都是无法精确的表达的,现在的计算机大部分都是数字计算机,不是模拟机,数字机的离散化的数据表示方法自然无法精确表达大部分的数据量的。 其次计算机浮点数的精度在单精度float类型下,只有7位,在进行浮点运算的时候,这个精度往往会导致运算的结果和实际期望的结果之间有误差。因为前两个原因,我们很难用A=B来判定两个浮点数是否相同,很自然,我们可以想到fabs(A-B)epsilon这样的一种判别方法,但是这种判别方法稳妥吗? 它也不稳妥。 首先, epsilon是一个绝对的数据,也就是误差分析当中说说的绝对误差,使用一个固定的数值,对于float类型可以表达的整个数域来说是不可以的,比如ep
28、silon取值为0.0001,而a和b的数值大小也是0.0001附近的,那么显然不合适,另外对于a和b大小是10000这样的数据的时候,它也不合适,因为10000和10001也可以认为是相等的呢 适合它的情况只是a或者b在1或者0附近的时候 既然绝对误差不可以,那么自然的我们就会想到了相对误差 bool IsEqual(float a, float b, float relError) return (fabs ( (a-b)/a) relError) ? true: false; 这样写还不完善,因为是拿固定的第一个参数做比较的,那么在调用 IsEqual(a, b, relError)和I
29、sEqual(b, a, relError)的时候,可能得到不同的结果,同时如果第一个参数是0的话,就有可能是除0溢出, 这个可以改造,把除数选取为a和b当中绝对数值较大的即可 bool IsEqual(float a, float b, relError) if (fabs(a) relError)?true: false;return (fabs( (a-b)/b)relError)?true: false; ; 使用相对误差就很完善吗? 也不是,在某些特殊情况下,相对误差也不能代表全部,比如在判断空间三点是否共线的时候,使用判断点到另外两个点形成的线段的距离的方法的时候,只用相对误差是不够的,应为线段距离可能很段,也可能很长,点到线段的距离,以及线段的长度做综合比较的时候,需要相对误差和绝对误差结合的方式才可以,相对完整的比较算法应该如下: bool IsEqual(float a, float b, float absError, float relError) if (a = b) return true; if (fabs(a - b) b) return (abs(a - b) / a) relError) ? true : false;