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  • 第四次软工作业

    第四次软工作业

    (一)拿到代码

    第一次和一个没有见过面的同学共同完成一个需要相互协作完成的作业,有一点感到很新鲜。

    • 拿到代码第一眼感觉很工整。从花括号的写法,到注释的排版都给人很直观的感觉,说明队友写代码是非常用心的,这是个很好的习惯。
    • 仔细看过之后发现,从函数的命名到变量的命名都很规范, 比如说 : 第一个字母大写 , 函数名全部是功能英文说明,函数功能一目了然。

    这是代码的部分截图,我觉得很赏心悦目。

    图片一

    我觉得她的代码写的很规范,(我真的找不出毛病),是我学习的榜样--。

    缺点:

    (二)算法验证

    我打算利用单元测试的方法对这个程序的核心代码进行测试。
    这个程序的功能是计算一个图的最小生成树。核心功能函数是MiniSpanTRee();具体的功能是对输入的图进行排序,并求出最小生成树。但是有个问题是这个函数是空类型的,所以我做了一些修改使它能够进行测试,如下:

    1. 将函数MiniSpanTRee的类型改成int
    2. 添加一个总权值Weight,用来和预先设置好的权值比较作为判断正误的条件。

    3.通过这两篇博客我学会了如何使用vs2017的c++单元测试
    VS2015安装与C++进行简单单元测试
    使用 Visual Studio 2015 对 C++ 代码运行单元测试

    4.编写测试代码
    对于最小生成树,我想到了三种情况:
    ①朴素型,也就是一般型,符合大多数情况 我的样例是一个边长为1 , 2, 3的三角形
    ②没有边,只有点,这样的最小生成树的权值应该是初始值0
    ③存在重边,即在创建图的过程中会出现两条边连接相同的起点和终点,此时我们要选择一条较短的边,才能正确求出权值
    这是我的测试代码:

    #include "stdafx.h"
    #include "../C++UnitTest/TestCode.h"
    #include <stdlib.h>
    
    using namespace Microsoft::VisualStudio::CppUnitTestFramework;
    
    
    
    namespace UnitTest1
    {		
    	TEST_CLASS(UnitTest1)
    	{
    	public:
    		TEST_METHOD(TestMethod1)
    		{
    			// TODO: 在此输入测试代码
    			
    			MGraph *G;
    			G = (MGraph*)malloc(sizeof(MGraph));
    			G-> arcnum = G->vexnum = 3;
    			
    			for (int i = 1; i <= G->vexnum; i++)//********初始化图
    			{
    				for (int j = 1; j <= G->vexnum; j++)
    				{
    					G->arc[i][j].adj = G->arc[j][i].adj = 0;
    				}
    			}
    
    			G->arc[1][2].adj = G->arc[2][1].adj = 1; G->arc[1][2].weight = 1;
    			G->arc[2][3].adj = G->arc[3][2].adj = 1; G->arc[2][3].weight = 2;
    			G->arc[1][3].adj = G->arc[3][1].adj = 1; G->arc[1][3].weight = 3;
    			Assert::AreEqual(MiniSpanTree(G), 3);
    		}
    
    		TEST_METHOD(TestMethod2)
    		{
    			// TODO: 在此输入测试代码
    
    			MGraph *G;
    			G = (MGraph*)malloc(sizeof(MGraph));
    			G->arcnum = 0 , G->vexnum = 3;
    
    			for (int i = 1; i <= G->vexnum; i++)//********初始化图
    			{
    				for (int j = 1; j <= G->vexnum; j++)
    				{
    					G->arc[i][j].adj = G->arc[j][i].adj = 0;
    				}
    			}
    	
    			Assert::AreEqual(MiniSpanTree(G), 0);
    		}
    
    		TEST_METHOD(TestMethod3)
    		{
    			// TODO: 在此输入测试代码
    
    			MGraph *G;
    			G = (MGraph*)malloc(sizeof(MGraph));
    			G->arcnum = 3, G->vexnum = 3;
    
    			for (int i = 1; i <= G->vexnum; i++)//********初始化图
    			{
    				for (int j = 1; j <= G->vexnum; j++)
    				{
    					G->arc[i][j].adj = G->arc[j][i].adj = 0;
    				}
    			}
    
    			G->arc[1][2].adj = G->arc[2][1].adj = 1; G->arc[1][2].weight = 1;
    			G->arc[2][3].adj = G->arc[3][2].adj = 1; G->arc[2][3].weight = 2;
    			G->arc[1][3].adj = G->arc[3][1].adj = 1; G->arc[1][3].weight = 3;
    			G->arc[2][3].adj = G->arc[3][2].adj = 1; G->arc[2][3].weight = 4;
    			Assert::AreEqual(MiniSpanTree(G), 3);
    		}
    	};
    }
    

    测试结果,第一第二种情况通过,第三种情况出现错误,说明这段程序在创建图或者计算最小生成树的时候没有考虑重边的情况(小瑕疵)。

    (三)第四次作业总结

    总的来说,我觉得这次作业还没有真正体现出双人合作。
    真正让我难受的是去改写队友的代码,让其符合测试的模板,尤其是在我还不知道怎么用c++单元测试的情况下。
    不过做完之后回过来看其实整个过程挺简单的,在有c#单元测试的基础下很多步骤都可以猜到该怎么干,最主要的还是应该要克服自己弄不明白的情况时的焦躁情绪吧。
    以上。


    c/c++项目审查表

    功能模块名称 模拟Kruscal算法生成最小生成树
    审查人 曾子辉 审查日期 2018/4/5
    代码名称 模拟Kruscal算法生成最小生成树 代码作者 赵心宁
    文件结构
    重要性 审查项 结论
    头文件和定义文件的名称是否合理? 合理
      头文件和定义文件的目录结构是否合理? 合理 
      版权和版本声明是否完整? 无版权声明
    重要 头文件是否使用了 ifndef/define/endif 预处理块? 没有
      头文件中是否只存放“声明”而不存放“定义”
         
    程序的版式
    重要性 审查项 结论
      空行是否得体? 无空行
      代码行内的空格是否得体?
      长行拆分是否得体?
      “{” 和 “}” 是否各占一行并且对齐于同一列?
    重要 一行代码是否只做一件事?如只定义一个变量,只写一条语句。
    重要 If、for、while、do等语句自占一行,不论执行语句多少都要加 “{}”。
    重要 在定义变量(或参数)时,是否将修饰符 * 和 & 紧靠变量名?注释是否清晰并且必要? 无注释
    重要 注释是否有错误或者可能导致误解? 无注释
    重要 类结构的public, protected, private顺序是否在所有的程序中保持一致?
         
    命名规则
    重要性 审查项 结论
    重要 命名规则是否与所采用的操作系统或开发工具的风格保持一致?
      标识符是否直观且可以拼读?
      标识符的长度应当符合“min-length && max-information”原则? 符合
    重要 程序中是否出现相同的局部变量和全部变量?
      类名、函数名、变量和参数、常量的书写格式是否遵循一定的规则?
      静态变量、全局变量、类的成员变量是否加前缀?
         
    表达式与基本语句
    重要性 审查项 结论
    重要 如果代码行中的运算符比较多,是否已经用括号清楚地确定表达式的操作顺序?
      是否编写太复杂或者多用途的复合表达式?
    重要 是否将复合表达式与“真正的数学表达式”混淆?
    重要 是否用隐含错误的方式写if语句? 例如
      (1)将布尔变量直接与TRUE、FALSE或者1、0进行比较。
      (2)将浮点变量用“==”或“!=”与任何数字比较。
      (3)将指针变量用“==”或“!=”与NULL比较。 否 
      如果循环体内存在逻辑判断,并且循环次数很大,是否已经将逻辑判  
      断移到循环体的外面?
    重要 Case语句的结尾是否忘了加break? 无case语句
    重要 是否忘记写switch的default分支? 无该分支
    重要 使用goto 语句时是否留下隐患? 例如跳过了某些对象的构造、变量的初始化、重要的计算等。 无goto语句
         
    常量
    重要性 审查项 结论
      是否使用含义直观的常量来表示那些将在程序中多次出现的数字或字符串?
      在C++ 程序中,是否用const常量取代宏常量?
    重要 如果某一常量与其它常量密切相关,是否在定义中包含了这种关系?
      是否误解了类中的const数据成员?因为const数据成员只在某个对象
      生存期内是常量,而对于整个类而言却是可变的。
         
    函数设计
    重要性 审查项 结论
      参数的书写是否完整?不要贪图省事只写参数的类型而省略参数名字。
      参数命名、顺序是否合理?
      参数的个数是否太多?
      是否使用类型和数目不确定的参数?
      是否省略了函数返回值的类型?
      函数名字与返回值类型在语义上是否冲突?
    重要 是否将正常值和错误标志混在一起返回?正常值应当用输出参数获得,而错误标志用return语句返回。
    重要 在函数体的“入口处”,是否用assert对参数的有效性进行检查?
    重要 使用滥用了assert? 例如混淆非法情况与错误情况,后者是必然存在的并且是一定要作出处理的。
    重要 return语句是否返回指向“栈内存”的“指针”或者“引用”?
      是否使用const提高函数的健壮性?const可以强制保护函数的参数、返回值,甚至函数的定义体。“Use const whenever you need”
         
    内存管理
    重要性 审查项 结论
    重要 用malloc或new申请内存之后,是否立即检查指针值是否为NULL?(防止使用指针值为NULL的内存)
    重要 是否忘记为数组和动态内存赋初值?(防止将未被初始化的内存作为右值使用)
    重要 数组或指针的下标是否越界?
    重要 动态内存的申请与释放是否配对?(防止内存泄漏)
    重要 是否有效地处理了“内存耗尽”问题?
    重要 是否修改“指向常量的指针”的内容?
    重要 是否出现野指针?例如(1)指针变量没有被初始化;(2)用free或delete释放了内存之后,忘记将指针设置为NULL。
    重要 是否将malloc/free 和 new/delete 混淆使用?
    重要 malloc语句是否正确无误?例如字节数是否正确?类型转换是否正确?
    重要 在创建与释放动态对象数组时,new/delete的语句是否正确无误?
         
    C++ 函数的高级特性
    重要性 审查项 结论
      重载函数是否有二义性?
    重要 是否混淆了成员函数的重载、覆盖与隐藏?
      运算符的重载是否符合制定的编程规范?
      是否滥用内联函数?例如函数体内的代码比较长,函数体内出现循环。
    重要 是否用内联函数取代了宏代码?
         
    类的构造函数、析构函数和赋值函数
    重要性 审查项 结论
    重要 是否违背编程规范而让C++ 编译器自动为类产生四个缺省的函数:
      (1)缺省的无参数构造函数;
      (2)缺省的拷贝构造函数;
      (3)缺省的析构函数;
      (4)缺省的赋值函数。  
    重要 构造函数中是否遗漏了某些初始化工作?
    重要 是否正确地使用构造函数的初始化表?
    重要 析构函数中是否遗漏了某些清除工作?
      是否错写、错用了拷贝构造函数和赋值函数?
    重要 赋值函数一般分四个步骤:
      (1)检查自赋值;
      (2)释放原有内存资源;
      (3)分配新的内存资源,并复制内容;
      (4)返回 *this。是否遗漏了重要步骤?
    重要 是否正确地编写了派生类的构造函数、析构函数、赋值函数?
      注意事项:  
      (1)派生类不可能继承基类的构造函数、析构函数、赋值函数。
      (2)派生类的构造函数应在其初始化表里调用基类的构造函数。
      (3)基类与派生类的析构函数应该为虚(即加virtual关键字)。
      (4)在编写派生类的赋值函数时,注意不要忘记对基类的数据成员重新赋值
         
    类的高级特性
    重要性 审查项 结论
    重要 是否违背了继承和组合的规则?
      (1)若在逻辑上B是A的“一种”,并且A的所有功能和属性对B而言都有意义,则允许B继承A的功能和属性。
      (2)若在逻辑上A是B的“一部分”(a part of),则不允许B从A派生,而是要用A和其它东西组合出B。
         
    其它常见问题
    重要性 审查项 结论
    重要 数据类型问题:  
      (1)变量的数据类型有错误吗?
      (2)存在不同数据类型的赋值吗? 不存在
      (3)存在不同数据类型的比较吗? 不存在
    重要 变量值问题:  
      (1)变量的初始化或缺省值有错误吗?
      (2)变量发生上溢或下溢吗?
      (3)变量的精度够吗? 是的
    重要 逻辑判断问题:  
      (1)由于精度原因导致比较无效吗? 不存在
      (2)表达式中的优先级有误吗? 无误
      (3)逻辑判断结果颠倒吗? 不颠倒
    重要 循环问题:  
      (1)循环终止条件不正确吗?
      (2)无法正常终止(死循环)吗?
      (3)错误地修改循环变量吗?
      (4)存在误差累积吗?
    重要 错误处理问题:  
      (1)忘记进行错误处理吗?
      (2)错误处理程序块一直没有机会被运行?
      (3)错误处理程序块本身就有毛病吗?如报告的错误与实际错误不一致,处理方式不正确等等。
      (4)错误处理程序块是“马后炮”吗?如在被它被调用之前软件已经出错。
    重要 文件I/O问题:
      (1)对不存在的或者错误的文件进行操作吗?
      (2)文件以不正确的方式打开吗?
      (3)文件结束判断不正确吗?
      (4)没有正确地关闭文件吗?
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