第6次c++作业

本文展示了一个使用C++进行数组排序、删除指定元素及插入新元素的示例程序,并提供了一个读取字符串并删除特定字符的示例。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

#include<iostream>  
using namespace std;  
int main()  
{  
    int A[10] = {10,5,2,9,4,3,7,8,1,6},i,j,a,x;  
    for(i=0; i<9; i++)  
      for(j=0; j<9-i;j++)  
      {  
         if(A[j] > A[j+1])  
         {  
             a = A[j];  
             A[j] = A[j+1];  
             A[j+1] = a;  
         }  
      }  
      cout<<"冒泡法排序为:";  
      for(i=0; i<10; i++)  
      {  
        cout<<A[i]<<" ";  
      }  
      cout<<endl<<"请输入要删除的数:";  
       cin>>x;  
       for(i=0;i<10;i++)  
        if(A[i]==x) break;  
    for(j=i;j<9;j++)  
        A[j]=A[j+1];  
    for(i=0;i<9;i++)  
        cout<<A[i]<<"  ";  
     cout<<endl<<"请输入要插入的数:";  
       cin>>x;  
     for(i=0;i<9;i++)  
     if(A[i]>x) break;  
    for(int k=9;k>i;k--)  
        A[k]=A[k-1];  
        A[i]=x;  
    for(i=0;i<10;i++)  
        cout<<A[i]<<"  ";  
    cout<<endl;  
   return 0;  
}  

#include <iostream>  
using namespace std;  
int main ()  
{  
    char s[20],a;  
    int i=0,k;  
    cout<<"请输入字符串s:";  
    cin.getline(s,20);  
    cout<<"请输入删除的字符a:";  
    cin>>a;  
    while(s[i]!='\0')  
     {  
        k=1;  
        if(*(s+i)==a)  
         k=0;  
        if(k!=0)  
        {  
           cout<<*(s+i);  
        }  
        i++;  
    }  
    cout<<endl;  
    return 0;  
}  

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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