A+B problem

Calculate a + b

Input

The input will consist of a series of pairs of integers a and b,separated by a space, one pair of integers per line.

Output

For each pair of input integers a and b you should output the sum of a and b in one line,and with one line of output for each line in input.

Sample Input

1 5

Sample Output

6



#include<stdio.h>
 void main(){
  int a,b,sum;
  printf("please input A and B:");
        scanf("%d%d",&a,&b);
  sum=a+b;
  printf("A+B=%d\n",sum);
 } 


介绍scanf函数:

1
int  scanf ( const  char  * restrict format,...);
函数 scanf() 是从 标准输入流stdio (标准输入设备,一般指向键盘)中读内容的通用 子程序,可以说明的格式读入多个字符,并保存在对应地址的变量中。 [1]  
函数的第一个参数是格式字符串,它指定了输入的格式,并按照格式说明符解析输入对应位置的信息并存储于可变参数列表中对应的指针所指位置。每一个指针要求非空,并且与字符串中的格式符一一顺次对应。
1
scanf ( "%d %d" ,&a,&b);
函数返回值为 int型。如果a和b都被成功读入,那么scanf的返回值就是2;
&是寻址操作符,&a表示a在内存中的地址

注意:如果输入格式为“%d%d%d”,则输入数据时,数据之间用空格或者tab空格隔开,不能用逗号隔开;

           如果输入格式“%d,%d,%d”,则输入数据时应用逗号隔开。


(1) 对于字符串数组或字符串指针变量,由于数组名可以转换为数组和指针变量名本身就是地址,因此使用scanf()函数时,不需要在它们前面加上"&"操作符。
(2) 可以在格式化字符串中的"%"各格式化规定符之间加入一个整数,表示任何读操作中的最大位数。
(3) scanf函数中没有类似printf的精度控制。
如: scanf("%5.2f",&a); 是非法的。不能企图用此语句输入小数为2位的实数。
(4) scanf中要求给出变量地址,如给出变量名则会出错
如 scanf("%d",a);是非法的,应改为scanf("%d",&a);才是合法的。
(5) 在输入多个数值数据时,若格式控制串中没有非 格式字符作输入数据之间的间隔,则可用空格,TAB或回车作间隔。
C编译在碰到空格,TAB,回车或非法数据(如对“%d”输入“12A”时,A即为非法数据)时即认为该数据结束。
(6) 在输入 字符数据(%c)时,若格式控制串中无非格式字符,则认为所有输入的字符均为有效字符。
(7) 如果格式控制串中有非 格式字符则输入时也要输入该非格式字符。
例如:
1
scanf ( "%d,%d,%d" ,&a,&b,&c);
其中用非格式符“ , ”作间隔符,故输入时应为:
1
5,6,7
又如:
1
scanf ( "a=%d,b=%d,c=%d" ,&a,&b,&c);
则输入应为
1
a=5,b=6,c=7


基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于通过数值方法提升NMPC在动态系统中的鲁棒性与稳定性。文中结合实时迭代机制,构建了能够应对系统不确定性与外部扰动的双模预测控制框架,并利用Matlab进行仿真验证,展示了该模型在复杂非线性系统控制中的有效性与实用性。同时,文档列举了大量相关的科研方向与技术应用案例,涵盖优化调度、路径规划、电力系统管理、信号处理等多个领域,体现了该方法的广泛适用性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于解决非线性动态系统的实时控制问题,如机器人控制、无人机路径跟踪、微电网能量管理等;②帮助科研人员复现论文算法,开展NMPC相关创新研究;③为复杂系统提供高精度、强鲁棒性的预测控制解决方案。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行仿真实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模稳定设计原理,并参考文档中列出的相关案例拓展应用场景,同时可借助网盘资源获取完整代码与数据支持。
UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了名为《UWB-IMU、UWB定位对比研究(Matlab代码实现)》的技术文档,重点围绕超宽带(UWB)与惯性测量单元(IMU)融合定位技术展开,通过Matlab代码实现对两种定位方式的性能进行对比分析。文中详细阐述了UWB单独定位与UWB-IMU融合定位的原理、算法设计及仿真实现过程,利用多传感器数据融合策略提升定位精度与稳定性,尤其在复杂环境中减少信号遮挡和漂移误差的影响。研究内容包括系统建模、数据预处理、滤波算法(如扩展卡尔曼滤波EKF)的应用以及定位结果的可视化与误差分析。; 适合人群:具备一定信号处理、导航定位或传感器融合基础知识的研究生、科研人员及从事物联网、无人驾驶、机器人等领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高精度室内定位系统的设计与优化,如智能仓储、无人机导航、工业巡检等;②帮助理解多源传感器融合的基本原理与实现方法,掌握UWB与IMU互补优势的技术路径;③为相关科研项目或毕业设计提供可复现的Matlab代码参考与实验验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注数据融合策略与滤波算法部分,同时可通过修改参数或引入实际采集数据进行扩展实验,以加深对定位系统性能影响因素的理解。
本系统基于MATLAB平台开发,适用于2014a、2019b及2024b等多个软件版本,并提供了可直接执行的示例数据集。代码采用模块化设计,关键参数均可灵活调整,程序结构逻辑分明且附有详细说明注释。主要面向计算机科学、电子信息工程、数学等相关专业的高校学生,适用于课程实验、综合作业及学位论文等教学与科研场景。 水声通信是一种借助水下声波实现信息传输的技术。近年来,多输入多输出(MIMO)结构与正交频分复用(OFDM)机制被逐步整合到水声通信体系中,显著增强了水下信息传输的容量与稳健性。MIMO配置通过多天线收发实现空间维度上的信号复用,从而提升频谱使用效率;OFDM方案则能够有效克服水下信道中的频率选择性衰减问题,保障信号在复杂传播环境中的可靠送达。 本系统以MATLAB为仿真环境,该工具在工程计算、信号分析与通信模拟等领域具备广泛的应用基础。用户可根据自身安装的MATLAB版本选择相应程序文件。随附的案例数据便于快速验证系统功能与性能表现。代码设计注重可读性与可修改性,采用参数驱动方式,重要变量均设有明确注释,便于理解与后续调整。因此,该系统特别适合高等院校相关专业学生用于课程实践、专题研究或毕业设计等学术训练环节。 借助该仿真平台,学习者可深入探究水声通信的基础理论及其关键技术,具体掌握MIMO与OFDM技术在水声环境中的协同工作机制。同时,系统具备良好的交互界面与可扩展架构,用户可在现有框架基础上进行功能拓展或算法改进,以适应更复杂的科研课题或工程应用需求。整体而言,该系统为一套功能完整、操作友好、适应面广的水声通信教学与科研辅助工具。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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