LÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN (II Bimestre Abril Agosto 2011)

Post on 13-Jun-2015

8.160 views 6 download

description

Universidad Técnica Particular de LojaCiclo Académico Abril Agosto 2011Carrera: Ciencias de la ComputaciónDocente: Ing. Marco Patricio Abad EspinozaCiclo: PrimeroBimestre: Segundo

Transcript of LÓGICA DE LA PROGRAMACIÓN (II Bimestre Abril Agosto 2011)

Lógica de la Programación

ESCUELA:

NOMBRES:

Escuela de Ciencias de la Computación

Ing. Patricio Abad Espinoza

BIMESTRE: Segundo

ABRIL AGOSTO 2011

2

SECCIÓN 1

Algoritmos orientados a datos y miniespecificaciones

Aspectos clave

Un algoritmo orientado a datos especifica las operaciones que se debe realizar con los datos.

Es necesario convertir el algoritmo del análisis a su versión orientada a datos.

Un algoritmo orientado a datos puede traducirse a miniespecificación.

3

Aspectos clave (2)

Los programas están formados por dos secciones: declaraciones y bloque de sentencias.

En la sección de declaraciones se especifican TODAS la variables con sus tipos de datos.

En el bloque de programa se ubican las instrucciones del algoritmo.

4

5

Ejemplo

Se desea construir un programa para calcular el sueldo de una persona en función de las horas trabajadas y el valor de la hora.

Algoritmo del análisis

1. Inicio

2. Se pregunta el total de horas trabajadas.

3. Se pregunta el costo por hora.

4. Se calcula el valor a pagar multiplicando las horas trabajadas por el costo hora.

5. Se muestra el valor a pagar.

6. Fin6

7

Traducción a orientado a datos

1. Inicio

2. Se pregunta las horas trabajadas(totalHoras,i[1-n])

3. Se pregunta el costo horas (cHora,i[1-n])

4. Se calcula el total (total, i[1-n]) multiplicando el costo por las horas.

5. Se muestra el total

6. Fin.

8

Traducción a mini especificación

1. Inicio

2. (Horas,i[1-n])

3. (cHora,i[1-n])

4. (total,i[1-n])

5. << “Indique el total de horas trabajo”

6. >> Horas

7. << “Indique el costo hora”

8. >> cHora

9

Traducción a mini especificación (2)

9. Total Horas * cHora

10. << “Debe pagar “ + Total

11. Fin

10

SECCIÓN 2

Estructuras de control Selectivas Bucles

11

Aspectos clave

Las estructuras de control permiten alterar el flujo del programa.

Las estructuras condicionales pueden ser simples y compuestas.

Los bucles son de comparación al inicio y de comparación al final.

Los bucles de comparación al inicio se ejecutan si la condición de entrada es verdadera.

12

Aspectos clave (2) Los bucles de comparación al final se

ejecutan si la condición es falsa. Una estructura anidada es aquella que

se encuentra dentro de otra estructura de control.

Se debe usar las estructuras de control según sea necesario.

Las pruebas de escritorio permiten verificar el funcionamiento correcto del algoritmo.

13

Aspectos clave (3) Las variables enteras pueden usarse

como acumuladores o como contadores. Los contadores ayudan a establecer el

numero de ocurrencias de un evento e incrementan de 1 en 1.

Los acumuladores guardan valores de varias corridas y permiten hacer cálculos globales.

14

Ejercicio

El mcd de dos números es el mayor número que puede dividir exactamente a ambos. Desarrolle una diagrama de flujo que le permita obtener este número, los números se ingresan por teclado.

15

Miniespecificación

1. Inicio

2. (mcd, i[1-n])

3. (num1,i[1-n])

4. (num2, i[1-n])

5. << “Numero 1”

6. >> num1

7. << “Numero 2”8. >> num2

16

Miniespecificación

17. Fin mientras.

18. << “El mcd es” + mcd.

19. Fin

Corrida manual

17

Miniespecificación

9. Si num1 < num2

10. mcd num1

11. Caso Contrario

12. mcd num2

13. Fin Si

14. Mientras (num1 % mcd != 0) and

15. (num2 % mcd != 0)

16. mcd mcd – 1

18

SECCIÓN 3

Diagramas de flujo

19

Aspectos clave

Ayudan a visualizar la lógica del programa.

Facilitan la comunicación con otras personas.

Existen equivalencias entre los símbolos y las operaciones de un algoritmo.

20

Ejemplo

21

Practiquemos con preguntas

22

Pregunta 1

Las siguientes son sentencias en miniespecificación. ¿Cuál declara establece una la variable v1 como entera con valores del 1 al 1000, excepto los múltiplos de 5?

a. (v1, i[1-n])

b. (v1, i[1-1000])

c. (v1, i[{1-1000}, !{5,10,15,..}])

d.(v1,b[{1-1000}, !{5,10,15,..}])

23

Pregunta 2

¿Cuántas veces se ejecuta el código dentro del siguiente bucle? Siendo N = 3

Mientras (N < 2)

<< “Este es un bucle”

Fin mientras

a.2

b.0

c. 1

d. Infinito

24

Pregunta 3

En un bucle de comparación al inicio es posible que:

a.Se ejecutan al menos una vez.

b.No se ejecuten las sentencias nunca.

c. Solo ciertas sentencias se ejecuten.

d. Se ejecuten secuencialmente.

25

Pregunta 4

¿Cuál sentencia se ejecuta si lado vale 2?

Si lado >=1 Entonces

AreaCuadrado lado^2

De lo contrario

<< “El lado no puede ser menor a uno”

Fin si

26

Pregunta 4

a. << “El lado no puede ser menor a uno”

b. >> “El lado no puede ser menor a uno”

c. AreaCuadrado lado^2

d. Ninguna.

27

Pregunta 5

Siendo x una variable entera ¿Cuál de las siguientes sentencias permite su uso como acumulador?

a. x = x ^ 2

b. x = x *y

c. x = x – y

d. x = x + 3

28

Pregunta 6

¿Qué tipo de sentencia representa el siguiente diagrama?

a. Flujo secuencial

b. Una flujo condicional

c. Un bucle de comp. al inicio.

d. Un bucle de comp. al final.

PROGRAMA: Tutoría Lógica de la Programación Carrera: Informática

Fecha: 24 de junio de 2011

Docente: Ing. Patricio Abad Espinoza

Hora Inicio: 19:00 Hora Final: 20:00

GUIÓN DE PRESENTACIÓN

Puntos de la Presentación

Intervienen Duración Aprox. en minutos

Material de Apoyo

Saludo inicial y presentación de la materia

Ing. Patricio Abad Espinoza

• 5 Sin material.

-Desarrollo del contenido:- Presentación de temas-Resolución de preguntas

Ing. Patricio Abad Espinoza.

• 45 minutos Diapositivas (cambios cada 5 seg.), Cámara documentos.

- Preguntas- Despedida

Ing. Patricio Abad Espinoza.

•10 minutos Correo, teléfono, ext, horario de tutoría.