Cтраница 1
Простые типы данных не обладают внутренней структурой и представляют собой конечный набор типов, называемых также примитивными, элементарными или базисными. [1]
Простой тип данных не обладает внутренней структурой и служит для отображения простых фактов и задания основных базисных компонент структурированных типов данных. [2]
Простыми типами данных, представленными в современных языках программирования, являются: 1) ЦЕЛОЕ, 2) ВЕЩЕСТВЕННОЕ, 3) БУЛЕВО ( ЛОГИЧЕСКОЕ), 4) СТРОКА, 5) УКАЗАТЕЛЬ. [3]
Для стандартных простых типов данных мы кроме присваивания и сравнения предусматриваем некоторое множество операций, создающих ( вычисляющих) новые значения. Так, для числовых типов вводятся стандартные арифметические операции, а для логических значений - элементарные операции логики высказываний. [4]
Для завершения ознакомления с простыми типами данных давайте несколько углубим наши поверхностные познания ( из разд. Большинство Паскаль-машин работает с ними очень эффективно. [5]
В языке Фортран предусмотрено пять простых типов данных: целые, вещественные, двойной точности и комплексные числа, а также булевы ( логические) значения. Кроме того, в некоторых контекстах ( включая форматы для ввода-вывода) могут использоваться цепочки литер. Структуры данных ограничиваются простыми переменными и однородными массивами самое большее трех измерений. [6]
В универсальных языках программирования традиционно существуют приведенные ниже простые типы данных. Кроме перечисляемого и интервального типов все остальные типы данных представляют собой встроенные типы. [7]
Тип данных WORD ( слово) совместим со многими простыми типами данных Модулы-2. Точный список типов, совместимых с типом WORD зависит от конкретной реализации. Процедуры ReadWord и WriteWord используют параметры типа WORD, чтобы их можно было применять для чтения или записи большинства типов данных, которые занимают слово в памяти ЭВМ. Тип данных WORD более подробно описывается в разд. [8]
Более того, абстрактные типы данных, в отличие от простых типов данных, обеспечивают гибкость, необходимую для удобного изменения или улучшения в системе фундаментальных структур данных и алгоритмов. Самое главное, что интерфейс АТД определяет соглашение между пользователями и разработчиками, который обеспечивает точные правила взаимодействия, причем каждый знает, что можно ожидать от другого. [9]
Более того, абстрактные типы данных, в отличие от простых типов данных, обеспечивают гибкость, необходимую для удобного измене-ння или улучшений в системе фундаментальным структур данных и алгоритмов. [10]
Далее для упрощения изложения все составляющие реляционного типа будем считать имеющими простой тип данных, и составляющая реляционного типа не допускается. Отношение, находящееся в первой нормальной форме, называют нормализованным отношением. [11]
В каждом языке имеется набор встроенных примитивов, выполняющих основные операции над простыми типами данных, например арифметические операции, логические операции и операции преобразования типов данных. [12]
![]() |
Операторы для множеств. [13] |
Поскольку множество представляет собой группу элементов, константы для множеств несколько более сложно представляются, чем константы для простых типов данных. Элементы множества перечисляются либо по одному, либо в виде поддиапазонов, либо и так, и так и затем заключаются в фигурные скобки, чтобы показать, что они представляют константу для множества. Поскольку в программе может быть много различных типов множеств, скобкам должно предшествовать имя типа данных. [14]
В Паскале типы данных подразделяются на простые и структурные. Простой тип данных определяет упорядоченное множество значений, например целые числа или множество литер. Стандартные простые типы - целочисленный ( integer), вещественный ( real), литерный ( char) и булев ( boolean) - описываются в следующих четырех подразделах. Структурный тип характеризуется типами его компонентов и методом структурирования. Простейшей структурой является массив ( см. разд. [15]