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구조체 { treeNode tree[TREE_SIZE];// Tree를나타낼배열 } SelectionTree; typedef struct _SetOfRuns// run들의구조체 { int run[TREE_SIZE][TREE_SIZE]; int topOfRuns[TREE_SIZE]; } SetOfRuns; 1주 - Real Number Representation 2주 - Magic Square 3주 - Basic Recursion 4주 - Recursion 5주 - So
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비어있는 곳의 인덱스를 반환. int IsFull_runway( RUNWAY* run ) { int i ;// 임시 인덱스 변수 for ( i = 0 ; i < MAX_RUNWAY_NUM ; i++ ) // 해당 활주로가 비어있다면 그곳의 인덱스를 반환 if (run[i].plane.id == 0)return i; return FULL; } // simulation_airport.c END 없음
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않다면 비어있는 곳의 인덱스를 반환. int IsFull_runway( RUNWAY* run ) { int i ;// 임시 인덱스 변수 for ( i = 0 ; i < MAX_RUNWAY_NUM ; i++ ) // 해당 활주로가 비어있다면 그곳의 인덱스를 반환 if (run[i].plane.id == 0)return i; return FULL; } // simulation_airport.c END 
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서론: 큐와 스택은 컴퓨터 과학에서 중요한 자료 구조로 사용되며, 데이터의 삽입과 삭제를 관리하는 데 사용됩니다. 이 논문은 큐와 스택의 구조를 연산자의 이름(함수)과 위치(포인터)를 기준으로 비교하여 설명합니다. 큐와 스택의 개념을
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2.5 활용도 특징 2.6 최적화된 구현 2.7 재 방문된 재귀 3. 외부정렬 종류 및 분석 3.1 자연 2-원 합병 3.2 균형 2-원 합병 3.3 균형 m-원 합병 3.4 다단계 합병 3.5 대체 선택에 의한 런 생성 4. 알고리즘 구현 및 성능 비교 5. 결론 6. 참고 문헌
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(Cur_X + ktmove1[6] >= 0) && (Cur_Y + ktmove2[6] < board_size_col) ) { if( !board[Cur_X + ktmove1[6] ][Cur_Y + ktmove2[6] ] ) { exits[6] = cmpBoard(board,board_size_row,board_size_col,Cur_X +ktmove1[6],Cur_Y+ktmove2[6])+1; } } if( (Cur_X + ktmove1[7] >= 0) && (Cur_Y + ktmove2[7] < board_
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; gotoxy(count,1); printf("%d",t=t-10); gotoxy(count++,5); putchar(25); for(i=0; i<8; i++) { for(j=0; j<4; j++) { gotoxy(count++,5); putchar(5); } gotoxy(count,1); printf("%d",t=t-10); gotoxy(count++,5); putchar(25); } gotoxy(count++,5); putchar(5); gotoxy(count++,5); putchar(5); gotoxy(count+
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; printf("\n"); } } else if(w != v) low[u] = low[u] < dfn[w] ? low[u] : dfn[w]; } } /*stack operation for bicon method*/ void adds(stack_pointer *top, int v1, int v2) { stack_pointer temp = (stack_pointer)malloc(sizeof(stack)); if(IS_FULL(temp)) { fprintf(stderr, "The memory is full\n"); exit(1);
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