Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие по мат_инф.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
17.03.2016
Размер:
1.91 Mб
Скачать

Глава 9. Программирование на Паскале

Паскаль – алгоритмический язык высокого уровня – был разработан в конце 60-х годов проф. Виртом (Швейцария). Язык получил название в честь французского математика и философа Блеза Паскаля [1623–1662]. В 80-е годы на основе Паскаля был разработан Turbo Pascal. Turbo – это торговая марка разработчика фирмы Borland.

Turbo Pascal – это система программирования, которая представляет собой единство двух самостоятельных составляющих:

1) Компилятора языка программирования Паскаль.

2) Инструментальной программной оболочки, способствующей повышению эффективности создания программ, т.е. среды Turbo Pascal.

Таким образом, компилятором реализуется язык программирования Turbo Pascal, а разнообразные сервисные услуги обеспечиваются инструментальной программной оболочкой.

9.1. Конструкция языка Turbo-Pascal

9.1.1. Алфавит

1) латинский шрифт;

2) русский шрифт;

3) цифры (0 9);

4) символы:

а) знаки арифметических операций (+ – * /), нет возведения в степень;

б) знаки логических отношений (<,>,<=,>=,<>);

в) разделители (, . ; :);

г) прочие символы.

9.1.2. Данные и типы данных

Данные могут быть разделены на:

1) Константы – const.

2) Переменные – var.

Константам и переменным даётся имя, которое называется идентификатором. С другой стороны в зависимости от вида данных (число, текст, символ и т.д.) в Паскале имеет значение тип данных.

Понятие типа – одно из фундаментальных понятий Turbo Pascal.

Паскаль – это типизированный язык, который характеризуется разветвленной структурой типов данных, построен на основе строгого соблюдения типов. Язык Turbo Pascal представляет большие возможности создания сложных типов, однако все они строятся на основе элементарных (стандартных) типов.

Для начала можно ограничиться стандартными типами данных (4 типа). Соответственно можно выделить следующие данные: числовые, символьные, логические. Числовые данные подразделяются на целые и вещественные:

INTEGER – целочисленные данные, во внутреннем представлении занимают два байта;

диапазон возможных значений – от -32768 до +32767.

REAL – вещественные данные, занимают 6 байт; диапазон возможных значений модуля – от 2.9Е-39 до 1.7Е+38; точность представления данных – 11…12 значащих цифр. Вещественные данные в паскале могут записываться в двух форматах:

а) Формат с фиксированной точкой (число 34,5 в паскале запишется 34.5).

б) Формат с плавающей запятой (34,5 в паскале запишется 0.345Е2 или 3.45Е1, где Е означает число 10, а после записывается степень этого числа).

CHAR – символьные данные, занимает 1 байт.

BOOLEAN – логический тип, занимает 1 байт и имеет два значения: FALSE (ложь) и TRUE (истина).

9.1.3. Стандартные функции

Стандартные функции подразделяются на числовые, символьные и т.д. Числовые стандартные функции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Матем. запись

sin x

cos x

arctg x

ex

| x |

ln x

x2

Целая

часть

Х

Округ-

ление

Х

3,141

Запись на Паскале

sin(x)

cos(x)

arctan (x)

exp(x)

abs (x)

ln (x)

sqr (x)

Trunc (x)

Round (x)

sqrt (x)

pi

Примечания.

1) После имени стандартной функции в скобках записывается аргумент, который может быть:

а) Константой: cos(1.3).

б) Переменной: cos(x).

в) Арифметическим выражением: cos(x+y).

г) Стандартной функцией: cos(ln(x)).

2) Аргумент тригонометрической функции должен быть задан в радианах. Если он задан в градусах, то его следует перевести в радианы по формуле:.

3) Логарифмические функции:.

4) Обратные тригонометрические функции:

;;;

5) Гиперболические функции:

....

6) Возведение в степень:

.

xa=exp(a*ln(x)).

7) Тригонометрические функции: