Analyse de données
Fait partie de la section Logique & Flux du Journey C# de Coddy — leçon 42 sur 66.
Défi
MoyenMaintenant que nous pouvons collecter et mettre à jour les données des étudiants, implémentons la fonctionnalité d'analyse pour obtenir des informations à partir des scores. Créez une classe appelée DataAnalyzer avec ces méthodes :
CalculateStudentAverage(int[][] scoreGrid, int studentIndex): Calcule et retourne la note moyenne pour un étudiant spécifique. Retourne -1 si le studentIndex est invalide.CalculateAssignmentAverage(int[][] scoreGrid, int assignmentIndex): Calcule et retourne la note moyenne pour un devoir spécifique pour tous les étudiants. Retourne -1 si le assignmentIndex est invalide.FindHighestScore(int[][] scoreGrid): Retourne un tableau de trois entiers représentant le score le plus élevé et son emplacement : [studentIndex, assignmentIndex, score]. Si plusieurs entrées ont le même score le plus élevé, retournez la première trouvée.
Remarque : Lors du calcul des moyennes, ne considérez que les scores valides (0-100). Ignorez les devoirs non notés (-1).
Essayez vous-même
using System; // Ne pas supprimer cette ligne
public class DataAnalyzer
{
public static double CalculateStudentAverage(int[][] scoreGrid, int studentIndex)
{
// Écrivez votre code ici
}
public static double CalculateAssignmentAverage(int[][] scoreGrid, int assignmentIndex)
{
// Écrivez votre code ici
}
public static int[] FindHighestScore(int[][] scoreGrid)
{
// Écrivez votre code ici
}
}
// Requis pour les tests - ne pas modifier
public class DataCollector
{
public static int[][] CreateScoreGrid(int students, int assignments)
{
int[][] scoreGrid = new int[students][];
for (int i = 0; i < students; i++)
{
scoreGrid[i] = new int[assignments];
}
return scoreGrid;
}
public static bool ValidateScore(int score)
{
return score >= 0 && score <= 100;
}
public static int[][] PopulateWithDefaultValues(int[][] scoreGrid)
{
for (int i = 0; i < scoreGrid.Length; i++)
{
for (int j = 0; j < scoreGrid[i].Length; j++)
{
scoreGrid[i][j] = -1;
}
}
return scoreGrid;
}
}
public class DataEntry
{
public static int SetStudentScore(int[][] scoreGrid, int studentIndex, int assignmentIndex, int score)
{
// Vérifier si les indices sont hors limites
if (studentIndex < 0 || studentIndex >= scoreGrid.Length ||
assignmentIndex < 0 || assignmentIndex >= scoreGrid[studentIndex].Length)
{
return -1;
}
// Valider le score
if (!DataCollector.ValidateScore(score))
{
return -2;
}
// Définir le score
scoreGrid[studentIndex][assignmentIndex] = score;
return 0;
}
public static int UpdateAllScores(int[][] scoreGrid, int[] studentIndices, int assignmentIndex, int score)
{
int successCount = 0;
for (int i = 0; i < studentIndices.Length; i++)
{
int result = SetStudentScore(scoreGrid, studentIndices[i], assignmentIndex, score);
if (result == 0)
{
successCount++;
}
}
return successCount;
}
}Toutes les leçons de Logique & Flux
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Bases des tableaux 2DDéclaration et initialisation en 2DAccès aux éléments d'un tableau 2DBoucles imbriquées et tableaux 2DTableaux irréguliersOpérations matricielles courantesRécapitulatif - Multidimensionnel4Techniques de contrôle de flux
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Performance des bouclesItération de structures complexesChaque type de boucleRefactorisation des bouclesRécapitulatif - Boucles optimisées6Gestion des valeurs nulles
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