Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Zimný semester, semestrálny test

Z Programovanie
Verzia z 13:19, 7. december 2021, ktorú vytvoril Teacher (diskusia | príspevky)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  • Semestrálny test bude v piatok 10.12. 11:30 počas doplnkových cvičení na MS Teams.
  • Test bude trvať 90 minút.
  • Personalizované zadania nájdete na testovači vo forme pdf a do týchto zadaní budete dopĺňať odpovede, pdf s odpoveďami odovzdáte na testovači.
  • Technickú stránku odporúčame vyskúšať na ukážkovom teste, ktorý je zverejnený na testovači. Počíta sa do cvičení 12 s termínom odovzdania utorok 7.12. do 22:00.
  • Test bude pokrývať učivo po prednášku 20, vrátane.
  • Môžete používať ľubovoľné papierové materiály aj stránku predmetu (poznámky z prednášok), zakázané sú iné webstránky, použitie editorov (okrem zapisovania odpovedí do textového súboru), kompilátorov, programátorských prostredí, komunikovanie s inými osobami.
  • Pozor, nebude veľa času hľadať niečo v prednáškach, lepšie je spraviť si prehľadný ťahák
  • Z testu je potrebné získať aspoň polovicu bodov. Počas skúškového bude ešte opravný termín (bližšie v pravidlách predmetu).


Pokročilí, ktorí získali na úvodnom teste pre pokročilých 50% bodov, majú body z testu uznané aj ako body zo semestrálneho testu. Ak však chcete, môžete test znovu písať so spolužiakmi. Odovzdaním testu sa vám budú počítať body z tohto testu bez ohľadu na to, či si polepšíte alebo zhoršíte výsledok.


Na semestrálnom teste budú podobné typy príkladov, aké poznáte z teoretických cvičení, napríklad

  • doplňte chýbajúce časti funkcie
  • zistite, čo funkcia robí (pre daný vstup alebo všeobecne)

Vyskytne sa však aj nový typ príkladov, kde je úlohou napísať, ako bude na nejakom vstupe fungovať algoritmus alebo dátová štruktúra z prednášky. Nižšie sú ukážky takýchto príkladov. Svoje odpovede si môžete skontrolovať na spodku stránky.

Príklady o binárnych vyhľadávacích stromoch a lexikografických stromoch (príklady 7 a 8 nižšie) na riadnom termíne testu nebudú, môžu sa však vyskytnúť na opravnom termíne.

Ukážkové príklady na semestrálny test

  • Príklad 1: Prepíšte výraz 8 3 4 * + 2 3 + / z postfixovej notácie do bežnej infixovej notácie. Aká je jeho hodnota? Nakreslite ho aj ako strom.
  • Príklad 2: Prepíšte výraz ((2+4)/(3*5))/(1-2) do postfixovej a prefixovej notácie.
  • Príklad 3: Vyhodnocujeme výraz 8 3 4 * + 2 3 - / v postfixovej notácii algoritmom z prednášky. Aký bude obsah zásobníka v čase, keď začneme spracovávať znamienko +?
  • Príklad 4: Máme zásobník s a rad q, pričom obidve štruktúry uchovávajú dáta typu char. Aký bude ich obsah po nasledujúcej postupnosti príkazov?
init(s);
init(q);
push(s, 'A');
push(s, 'B');
push(s, 'C');
enqueue(q, pop(s));
enqueue(q, pop(s));
push(s, 'D');
push(s, dequeue(q));
  • Príklad 5: Strom nižšie má v každom uzle uložené jedno písmeno (dáta typu char). V akom poradí budú vypísané jednotlivé písmená, ak použijeme inorder, preorder a postorder prehľadávanie?
         A
       /  \
      /    \
     B      C  
    / \    / \
   D   E  F   G
      / \
     H   I
  • Príklad 6: Máme binárny strom, v ktorom má každý vrchol buď dve deti a v dátovom poli uložený znak '#' alebo nemá žiadne deti a v dátovom poli má uložený znak '*'. Keď tento strom vypíšeme v preorder poradí, dostaneme postupnosť ##*#*** Nakreslite, ako vyzerá tento strom.
  • Príklad 7: Nakreslite binárny vyhľadávací strom, ktorý dostaneme, ak do prázdneho stromu postupne vkladáme záznamy s kľúčami 3, 4, 1, 2, 5, 6 (v tomto poradí).
  • Príklad 8: Nakreslite lexikografický strom s abecedou {a,b}, do ktorého sme vložili reťazce aba, aaab, baa, bab, ba. Vrcholy, ktoré zodpovedajú niektorému reťazcu zo vstupu, zvýraznite dvojitým krúžkom.
  • Príklad 9 Ako bude vyzerať hešovacia tabuľka pri riešení kolízií pomocou spájaných zoznamov, ak hešovacia funkcia je |k| mod 5 a vkladáme prvky 13, -2, 0, 8, 10, 17?

Vzorové riešenia ukážkových príkladov na semestrálny test

  • Príklad 1: (8+3*4)/(2+3), hodnota 4, strom:
         /
       /  \
      /    \
     +      +  
    / \    / \
   8   *  2   3
      / \
     3   4
  • Príklad 2: postfix 2 4 + 3 5 * / 1 2 - / prefix: / / + 2 4 * 3 5 - 1 2
  • Príklad 3: na zásobníku budú čísla 8 a 12 (8 je na spodku zásobníka). Číslo 12 vzniklo vynásobením 3 a 4.
  • Príklad 4: na zásobníku budú znaky A, D, C (A na spodku zásobníka), v rade bude písmeno B
  • Príklad 5:
Preorder:  ABDEHICFD
Postorder: DHIEBFGCA
Inorder:   DBHEIAFCG
  • Príklad 6:
        #
       / \
      #   *
     /\
    *  #
      /\
     *  *
  • Príklad 7:
        3
       / \
      1   4
      \    \
       2    5
             \
              6
  • Príklad 8: (namiesto dvojitého krúžku používame *)
          .
         / \
        /   \
       /     \ 
      a       b
     / \     /
    a   b   a*
   /   /   / \
  a   a*  a*  b*
 /
b*
  • Príklad 9:

Pre každý index tabuľky 0,..,4 uvádzame zoznam prvkov, ktoré sa do neho zahešujú. Tieto budú pospájané v zozname v uvedenom poradí.

0: 10, 0
1:
2: 17, -2
3: 8, 13
4: