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#include stdio.h
void printData(int data)
{
if (data==0)
{
return;
}
printf("%d",data%10);
printData(data/10);
}
int main()
{
int data;
printf("Enter a number:");
scanf("%d",data);
printData(data);
printf("\n");
return 0;
}
扩展资料:
要使用递归就必须要具备两个条件。
递归的思想是:为了解决当前问题 F(n),就需要解决问题 F(n–1),而 F(n–1) 的解决依赖于 F(n–2) 的解决……就这样逐层分解,分解成很多相似的小事件,当最小的事件解决完之后,就能解决高层次的事件。这种“逐层分解,逐层合并”的方式就构成了递归的思想。
使用递归最主要的是要找到递归的出口和递归的方式。所以递归通常分为两部分:递归的方式和递归的终止条件。
递归的方式,就是指递归公式,即对问题的分解,同时也是向递归终止条件收敛的规则。而递归的终止条件通常就是得出的最小事件的解。递归终止条件的作用就是不让递归无限地进行下去,最后必须要能“停”下来。
综上所述,使用递归必须要满足的两个条件就是:要有递归公式、要有终止条件。
参考资料来源:百度百科-c程序
递归函数:
编程语言中,函数Func(Type a,……)直接或间接调用函数本身,则该函数称为递归函数。递归函数不能定义为内联函数。
在数学上,关于递归函数的定义如下:对于某一函数f(x),其定义域是集合A,那么若对于A集合中的某一个值X0,其函数值f(x0)由f(f(x0))决定,那么就称f(x)为递归函数。
函数介绍:
在数理逻辑和计算机科学中,递归函数或μ-递归函数是一类从自然数到自然数的函数,它是在某种直觉意义上是"可计算的" 。事实上,在可计算性理论中证明了递归函数精确的是图灵机的可计算函数。递归函数有关于原始递归函数,并且它们的归纳定义(见下)建造在原始递归函数之上。但是,不是所有递归函数都是原始递归函数 — 最著名的这种函数是阿克曼函数。
其他等价的函数类是λ-递归函数和马尔可夫算法可计算的函数。
例子:
//代码1
void func()
{
//...
if(...)
func();
else
//...
}
条件:
一个含直接或间接调用本函数语句的函数被称之为递归函数,在上面的例子中能够看出,它必须满足以下两个条件:
1) 在每一次调用自己时,必须是(在某种意义上)更接近于解;
2) 必须有一个终止处理或计算的准则。
梵塔的递归函数:
//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);
}
}
//方法一,不需将转换后的字符存储在字符数组中
#includestdio.h
void change(int );
int main()
{
int n;
scanf("%d",n);
change(n);
printf("\n");
return 0;
}
void change(int num)
{
if(num==0)return ;
change(num/10);
printf("%d",num%10);
}
//方法二,先将转换后的字符存储在字符数组中
#includestdio.h
#define LEN 100
int m=0;
void change(int ,char *);
int main()
{
int n,i;
char a[LEN];
for(i=0;iLEN;i++)
a[i]='\0';
scanf("%d",n);
change(n,a);
printf("%s",a);
printf("\n");
return 0;
}
void change(int num,char *s)
{
if(num==0)return ;
change(num/10,s);
s[m++]=(char)(num%10+'0');
}
答案为B:
int f(int t[],int n)定义了一个int类型的函数,s=f(a,4)是将数组a传递给了t[],4传递给了n,遇到f就调用f定义的函数,直到n=0。最后s=t[3]+t[2]+t[1]+t[0],因为将a传递给了t[],所以s=4+3+2+1=10.