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Datentypen & Formale Beschreibung von Programmiersprachen
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Lecture Structure
- Datentypen in Python (00:00:01)
- Gleitkommazahlen (00:00:01)
- üblicherweise repräsentiert durch 64 bit IEEE 754 (00:00:01)
- Literalei z B 3 1415 113e 4 (00:00:01)
- intpart fraction inlpan (00:00:01)
- dig t (00:00:01)
- Operationen wie int (außer (00:00:01)
- zusätzlich vordefinierte Funktionen (00:00:01)
- Operatorüberiadung (00:02:13)
- su V Zs1 hen eL e= q e sr nmy Lm c 5 Lu gsLitera e Zechemz gen = w unr mgs ewchew 2 fwfäc Hz r mv un = m (00:05:44)
- Ergebnistyp hängt von Operandentypen ab (00:02:13)
- Typanpassung be gemischten Operat onen (00:02:13)
- Datentypen in Python ( (00:05:45)
- re at ona4e Oneraloren == = = = (00:08:25)
- en s ng nm4 z wma) (00:08:25)
- Zeichenketten (byte strings 3 x Unicode Strings) (00:05:45)
- Operationen (00:05:45)
- nmm sm a (00:08:27)
- nmm sm a rf (00:08:30)
- mß mm an (00:09:33)
- Ivy h n 2 7 1 (f zv asaaz Jun s z s s9= s) (00:09:33)
- Ha11 (00:09:33)
- Typeerrw mnfm wnwtenaw sw Ma ine u jem (00:09:33)
- T EJLLÜ (00:10:34)
- Datentypen in Python (3) (00:10:36)
- Literale Zeichenfolgen n Anfuhmngsze chen (00:10:36)
- Eingebaute Fun kt or en (00:10:36)
- Ien( 5lr ng v or 1( Z hr142 (00:10:36)
- 9 zze mm um (00:10:47)
- Traceback (most recent c zll last) (00:11:25)
- leV ( HeU0 ) (00:11:10)
- fm e m (most recent mu nm) (00:11:10)
- yp=( He11 ) (00:11:10)
- hype = = m = @ f wenns ur n nse im un nfumnmn (00:10:47)
- nm mm au mn s = rm rum Am n=m v = rum a u um szs an (00:11:27)
- Datentypen in Python (3) (00:11:31)
- Literale Zeichenfolgen n Anführungszeichen (00:11:31)
- dre facrvdoppeltz DesgIe chen (00:11:31)
- Ien( Str ng ) ordl Z ) chr(42) (00:11:31)
- Ha1lo We1t (00:12:06)
- Ze chenketten (byte strings 3 Unicode Strings) (00:11:31)
- nmm sm a (00:12:12)
- r a n 21 (00:15:11)
- re at ona e Oneraloren == = = = (00:15:11)
- E ngebaute Funktxoner (00:15:11)
- Hulla elt (00:12:12)
- ryu= rmr cam mncnenu e su una me uu c s (00:12:12)
- yue sn (00:12:12)
- Hal lu Y e1t (00:12:12)
- Datentypen in Python (3) (00:15:16)
- Zeichenketien (byte strings 3 x Unicode Strings) (00:15:16)
- Eingebaute Funktionen (00:15:16)
- en( Str ng ) ord( Z ) chr(42) (00:15:16)
- Sonderzeichen in Strings (00:18:35)
- Anführungszeichen selbst als Teil des Strings? (00:18:35)
- Weitere Sonde zeichen (00:18:35)
- xHH Hexadezimal notiertes Byte (z B xF6) (00:18:35)
- I Ausnahme raw strings (00:18:35)
- Datentypen n P hon 14) (00:18:36)
- unicode (00:18:36)
- vorue mene F n mnen ers L n cr r E mcnn M13 (00:18:36)
- 3 x bytes durch führendes b not ert (00:18:36)
- D fenrw (00:19:52)
- Weitere Stringoperationen (00:19:53)
- Weitere Stringoperanonen (00:20:00)
- Slr ng nd z erung beg nnend be 0 b s en(s) 1 (00:20:00)
- negat ve Indizes Zählung von hinten beginnend (00:19:53)
- Teilstrings (00:19:53)
- Methoden Operationen der Form string operation (00:19:53)
- mnmn sm @ (00:20:01)
- Traceback (most recent call last) (00:20:16)
- Hana w@1 1 (00:20:16)
- Hullu We1 2 (00:20:16)
- File std n line 1 in modu1e (00:20:12)
- Ha11u we1 (00:20:12)
- Halle We1t 1 (00:20:12)
- y e ser (00:20:01)
- Hu11u Welt (00:20:01)
- xs mim um (00:20:23)
- Hcx1 u We1t (00:20:59)
- Hana welt 4 (00:20:59)
- Hallo W 1t 7 (00:20:59)
- ua f we 2 (00:20:59)
- Hallo Welt 1 (00:20:52)
- w u wen pz (00:20:52)
- Hallo We1t 2 7 (00:20:52)
- Ü tVv ( He110 ) (00:20:48)
- Ha1 o We lt (00:20:48)
- wu u wewp (00:20:48)
- Hallo We1t Z (00:20:48)
- Hana we1c 2 7 l (00:20:48)
- Hallo We1t 7 (00:20:48)
- Hallo W (00:20:48)
- Hc 11u f1 (00:20:37)
- Hallo We1t 1 (00:20:37)
- H 11 wewpz (00:20:37)
- ype( e u= (00:20:23)
- Ha1l0 We1t (00:20:23)
- Hmm w@1 1 (00:20:23)
- nmn sm a (00:21:12)
- Weitere Stringoperationen (00:21:18)
- Methoden Operationen der Ferm string opera on (00:21:18)
- Halls We1t Z (00:21:12)
- use m um (00:21:24)
- =11 wew 1 (00:21:28)
- Halls Welt Z 7 (00:21:28)
- Hallo we1t E 7 (00:21:28)
- Hallo We1t 32 (00:21:28)
- u u w@w z (00:21:28)
- Halle We1t uv er() (00:21:28)
- Hallo We1t Z (00:21:24)
- Mania nel (00:21:24)
- m m mm aummn s rn A m ummx um v m rmm a m u um szr n (00:21:29)
- Hallo WeltYmeQ m ( Ham w=1 1 um E (00:21:37)
- =u@ w@1 1 (00:21:30)
- Halle We1t 2 (00:21:30)
- Halls Welt 2 7 (00:21:30)
- Na L o We t 7 (00:21:30)
- num w@1 z= (00:21:30)
- Hallo We1t 32 (00:21:30)
- uq u w@1 z (00:21:30)
- Halb Welt unverf) (00:21:30)
- Hallo We1t uvveV () (00:21:30)
- Methoden Operationen der Form stnng opera nn (00:21:29)
- nv mm aw u = n mm m nmm m vnnumm rum m mr nx ww 4=m (00:21:49)
- Weitere Stringoperationen (00:21:51)
- Stringindizierung beginnend bei O bis en(s) 1 (00:21:51)
- negative Indizes Zählung von hinten beginnend (00:21:51)
- Siicing Auswahl von Teilstrings durch Angabe von Start (00:21:51)
- Methoden Operationen der Form string operation (00:21:51)
- äaf wgeßsw (00:21:52)
- Der Kern imperativer Sprachen (00:21:53)
- H =n we1 z= (00:25:05)
- Halle Welt 3 (00:25:05)
- Hana we1t 3 (00:25:05)
- Hallo We1t i( World ) (00:25:05)
- Hallo We1t 21 (00:24:59)
- na w@1 z=7 (00:24:59)
- Hallo We1t 2 (00:24:59)
- Hallo We1 3 1 (00:24:59)
- H =u wew f m1( w@ ) (00:24:59)
- ua wewpz (00:24:54)
- Hallo We1 t 7 (00:24:54)
- u w we1 z (00:24:54)
- Halls Welt 3 (00:24:54)
- Hallo We1t 3 (00:24:54)
- Hallo We1t F v d( We1 ) (00:24:54)
- Hana =l 2 (00:24:48)
- Hal 0 Heß 31 (00:24:48)
- Hella wel hm1( 1a1 ) (00:24:48)
- Werl (00:21:53)
- Hallo Welt 21 (00:25:10)
- nun Welt Z (00:25:10)
- nu u we1 =3 (00:25:10)
- Hallo We1t uDveF() (00:25:10)
- Han welt Fim1( we1 ) (00:25:10)
- Hallo We t f nd( Wur ld ) (00:25:10)
- type(x) (00:25:10)
- H 11 we1 =v1 (00:25:07)
- u u Wel Z (00:25:07)
- Hallo Welt 3 (00:25:07)
- yp=( (00:25:07)
- Hallo We1t 2 7 (00:25:06)
- H u wawp 1 (00:25:06)
- Hallo We t 33 (00:25:06)
- H =11 we1 z (00:25:06)
- Hallo We1t u er () (00:25:06)
- Hana wen fim1( vmr1d ) (00:25:06)
- Hallo We1t 7 (00:25:05)
- num A m u m z mm znm A m umm v rmm u m rr (00:26:18)
- Typ e ner Vanablen Bescr rankung des Wenebere chs e r er Variablen (00:26:18)
- wmpefat ve Sm achen Bgdeu ung des Programms entsteht durch Folge (00:26:18)
- Der Kern imperativer Sprachen (00:26:24)
- in Progmmm e sprachen B n iungsr zw schen Namen und (00:26:24)
- h slonsc v benannte pevcherplaze Spercne auressar (00:26:24)
- mperanve Sprachen Bedeutung des Programms er ts eh üurcn Folge (00:26:24)
- Zuweisungen n Python (00:28:01)
- Mehrfachzuweisung variab e = var abIe (00:28:01)
- Kombinat on von ar thmeiischem Operator und Zuwe sung (00:28:01)
- Zuweisungen in Python (00:30:15)
- Mehrfachzuweisungi variab e (00:30:15)
- Kombination von arithmer i rwm Operator und Zuweisung (00:30:15)
- Weitere Formen von variab e später (00:30:15)
- Kontrollstru kturen (00:30:16)
- 3 Kontrollsirukturen genügen für beiieb ge Algor thmen (00:30:16)
- genügen für bel eb ge AIgori hmen Tur ng vollständig (00:30:16)
- Kontrollstru ktu re n (00:31:33)
- 3 Kontrollstrukturen genügen fi (00:31:33)
- r beliebige Algorithmen (00:31:33)
- w ue m ene ri genügen für beliebige AW Wen T (00:31:33)
- = v = @ Funktionen ist genau die K Qjäru t v berechenbaren Funktionen (00:31:33)
- Sequentielle Komposition (00:31:34)
- Gib Wechselgeld für einen Betrag zwischen O und 100 Cent (00:32:53)
- so oem u d 1 e z r Vekügung z e ist es mit mög chs (00:32:53)
- wenig Münzen auszukornmen (00:32:53)
- Sequentielle Komposit on (2) (00:32:54)
- Sequentie e Komposition (2) (00:34:10)
- E fu Munzen (00:34:10)
- Zahl (00:34:10)
- Qt 5 441 scucxe (00:34:10)
- f k2=rest 2 (00:34:10)
- = E ätuc ceZahl d f 1 Cent stückezah d (00:34:10)
- Sequentielle Komposition ( (00:34:11)
- Zahl der Euro Münz en (00:34:17)
- ß Zahl der 10 Cent Stücke (00:34:17)
- rest = rest 10 (00:34:17)
- rest 5 (00:34:17)
- rest = rest 5 (00:34:17)
- k2 = rest (00:34:17)
- l Zahl der 2 Cent Stücke (00:34:17)
- kl = rest (00:34:17)
- l Zahl der 1 Cent Stücke (00:34:17)
- est 5 (00:34:11)
- Sequentielle Komposition (2) (00:34:21)
- rest 100 (00:34:21)
- i Zahl der Euro Münzen (00:34:21)
- P Zahl der 50 Cent Stücke (00:34:21)
- F Zahl der 10 Cent Stücke (00:34:21)
- rest = rest 10 (00:34:21)
- 3 = rest (00:34:21)
- rest = rest 5 (00:34:21)
- P Zahl der 2 Cent Stücke (00:34:21)
- kl = rest 2 (00:34:21)
- i Zahl der 1 Cent Stücke (00:34:21)
- Sequentielle Komposit on (3) (00:34:22)
- rest = 100 (00:34:22)
- Ö Zahl der 10 Cent Stucke (00:34:22)
- est 5 (00:34:22)
- rest = 5 (00:34:22)
- I Zahl der 2 Cent Stücke (00:34:22)
- P Zahl der 1 Cent Stücke (00:34:22)
- Sequentielle Komposition (4) test = Betrag (00:34:28)
- k6 rest = divmodhrest 100) 3 L Euro (00:34:28)
- 50 Cent (00:34:28)
- k4 rest = divmod(res 10) IO Cent (00:34:28)
- 5 Cent (00:34:28)
- k2 kl = div mod(rest 2) 8 2 Cent l Cent (00:34:28)
- Sequentielle Komposition (4) (00:34:36)
- H 11 We1t 3 (00:34:51)
- =u= we1 =z (00:34:51)
- Hallo We1c uv er () (00:34:51)
- Hana we1 F nd( vmr1d ) (00:34:51)
- fw=( ) (00:34:51)
- Hull = = 1 (00:34:37)
- Nml Del rmd( lar1 ) (00:34:37)
- Ü 2 Cent 1 Cent (00:34:36)
- i mum An m anm m s rm rum A m u=m m v m f mm a m um ssa rum um (00:35:08)
- Sequentielle Komposition ( (00:35:09)
- Die Alternativanweisung (00:35:35)
- Auswahl mischen zwei Anweisungen A und A2 n (00:35:35)
- Abhängigke k von Bedingung B (00:35:35)
- Semantik der Alternat vanweisung Zuerst w rd B (00:35:35)
- ausgewertet Ist das Ergebnis wahr wird A ausgeführt (00:35:35)
- sonstA2 (00:35:35)
- H H IHl6 TI läI V 9ls J (00:37:31)
- Die Altemativanweisung ( (00:37:32)
- V var KDIE Ä 2 (00:37:49)
- Die whi e Schleife (00:37:50)
- while B (00:37:50)
- Semant k der wh le Schleife (00:37:50)
- Erweiterungen der while Schlaufe in Python (00:37:50)
- Llle ATt m t VarTw isL ng ( (00:37:51)
- D e while Schäelfe (00:37:54)
- maß (00:37:54)
- E ve terungen der wh le Schlexfe m Python (00:37:54)
- canl 1ue Anwersung Sofon ges Forlsetzen mn Schr rl W (00:37:54)
- Die whi e Schleife (00:39:46)
- while B (00:39:46)
- Semantik der while Schleife (00:39:46)
- Erweiterungen der while Schleife in Python (00:39:46)
- Die whi e Schieife 4 (00:39:47)
- Die whi e Schleife (2) (00:40:05)
- 1 num um mmm nn um cm mm Aman nm x m vnnu m mm m n (00:40:07)
- nmm mu a nm (00:40:45)
- Halle We t f nd( ur ld ) (00:40:45)
- Einführung in die Programmiertechnik (00:41:22)
- Vie weit erstreckt sich e n (00:42:01)
- PfO9f mmiers raChen (00:42:01)
- F0fma 9 Beschreibu g V0 (00:42:01)
- g in die Pl Ogramm e eChn k (00:42:01)
- Irnführur g i (00:42:01)
- Lexikalische Regeln (00:42:02)
- Lexikalische Mehrdeutigkeit Wie weit erstreckt sich ein (00:42:02)
- Lexikalische Kategorien Klassen ähnlicher Wörter (00:42:02)
- Gruppierung von Zeichen (00:42:02)
- De nition von Wörtern (Lexem Token) (00:42:02)
- Schlüsselwörter in Python (00:46:54)
- nally (00:46:54)
- yie d (00:46:54)
- while (00:46:54)
- global (00:46:54)
- lambda (00:46:54)
- am s mfe (00:47:35)
- nmm mu num (00:47:36)
- Type mp mpy ag mass of mense fur mm inff m m (00:47:41)
- y eld (00:50:53)
- global (00:50:54)
- Schlüsse worter n Python (00:50:54)
- def sqm) (00:51:04)
- mm mu mpy ag @m of license fur me anfn =m def HU g)= (00:51:04)
- ssh hust key pub ssh host rsn key (00:51:32)
- N s Eq w mm jm =em er 1@m1er fm = s ey m 10m1m e 1 cute r mac im d macr m per 1ugin sesswn a macn ini per user (00:51:32)
- m m m s er uum vms er or g aumfs m f b shr c m a Eys certifim ey cmm pp e s reensm ring uge 1mmc a csh csI r c 1ngin csn (00:51:32)
- l lumQ um (00:52:11)
- vc M Mmn E (00:52:11)
- = Mu Equw wrbre j wera @m 1@m1er @nf ms ey 1oca1time 1 cu e rc mac m a macr m per 1ugin sesswn a mach init er userÄ V V Mn U (00:52:11)
- nallv (00:52:14)
- break (00:52:14)
- Schlussmwbrter in Python (00:52:14)
- Schlüsselwörter in Python (00:52:16)
- Schiüsselwörter in Python (00:52:22)
- Lexikalische Regeln ( (00:52:23)
- Relevanz von Groß und Kleinschre bung (00:52:23)
- Kein Leerzeichen ist erforderlich wenn auf e nen Bezeichner (00:52:23)
- Kommentare in Python Beg nr end rmt ii b s Ze lenende (00:52:23)
- l3y on Unteßcheidung Zwischen Leerzeichen Tabulator (00:52:23)
- C Java Pylhon Ur lerschled Sl relevant Schlussehu rl r klein (00:54:28)
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- Syntaktische Regeln (01:02:27)
- De nilion der Sprache mimilfe einer Grammatik (01:02:27)
- (Terminalsymbole) (01:02:27)
- Allgemein Sprache ist Menge von Symbolfolgen (01:02:27)
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- von ihrem Auftreten im Gesamtprogramm de niert (01:03:22)
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- Alphabet W Leychen (L9X5 Hilfssymbo = 70f7 fermina 5) und ZeiChGn um(Term na a wbO Q r A u f r (01:04:20)
- aue1 Alphabet f ß0Sirak e Ze chen (Lexe (01:04:20)
- Syntaxdiagramm (01:04:21)
- Beispiel print Anweisung in Python (01:04:21)
- einem Ausgang (01:04:21)
- gerichteter Graph mit genau einem Eingang und genau (01:04:21)
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- EBNF Regel (01:05:21)
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- print 1 express on expressionj (01:05:21)
- Beispiel print Anweisung in Python (01:05:21)
- Komposition von Regeln (01:05:21)
- Hilfssymbole werden rnit = Regeln de niert (01:05:21)
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- Ü5?7 fÜ NBU g L Jö r si 4 ( gJ 4 51 gel (01:07:05)
- Wq ncnne (01:07:05)
- Mehrdeutigkeit von Grammatik (01:07:06)
- (natürlich sprachige) Reg ln (01:07:06)
- Auflösung der Mehrdeutigkeit z B durch zusätzliche (01:07:06)
- fÄ= m a 2 E Üf i Zif f1YU 1 tlryb f gy i zu p (01:07:06)
- u U mehrere Möglichkeiten eine Anweisung mit der (01:07:06)
- 1 L c e 1 f w M 3g pkeif@ 1 eine Äw eßung 77 f deff gwe nstimm ung zu br fgm (21 1 DH f 3 Ü3U11 E 3i F m P (01:10:04)
- (Statische) ) Semantische Regeln (01:10:05)
- Regeln oft in natürlicher Sprache formuliert (01:10:05)
- deklariert s in (01:10:05)
- z B C C Java Variablen müssen vor Verwendung (01:10:05)
- Zusätzlich zur Grammatikdefinition weitere Regeln (01:10:05)
- (Dynamische) ) Semantik von Programmen (01:12:00)
- Gleichhe t von Programmen m Allgemeinen n ch entsche dbar (01:12:00)
- Begrrff der Deobachmaren Akt c n E n Ausgabe Schreiben auf w chuge (01:12:00)
- Begriff der Derechenbaren Funk on (01:12:00)
- H llWUlL uulu l Uy a 5C i l e 1eFunktiorjale Siem pm f rgebnisbeschre bt Paramerew F Begr ff der berech ren unktmnn e v mnr rI1 i (01:14:20)
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