代码

本文提供了三个使用C语言实现的经典算法实例:打印100到200之间的所有素数,输出完整的九九乘法口诀表,以及判断1000年至2000年间哪些年份为闰年。通过这些实例,读者可以深入了解C语言的基本语法和控制结构,以及如何运用算法解决实际问题。

1.打印100~200之间的素数
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
int main()
{
int a, b;
for (a = 100; a <= 200; a++){
for (b = 2; b <= a; b++){
if (a%b == 0){
break;
}
}
if (a == b){
printf("%d\t", a);
}
}
return 0;
}
2.输出乘法口诀表
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
int main(){
int i = 0;
int j = 0;
for(i=1;i>=9;i++){
for(j=1;j>=i;j++){
printf("%dx%d=%d\t",j,i,i*j);
}
printf("\n");
}
}
3.判断1000年-2000年之间的闰年
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
int main()
{
int year;
int flag=0;
scanf(“year\n”);
for(year=1000;year<=2000;year++)
{if(year%40&&year%100!=0)
flag=1;,输入的年份是闰年
else
flag=0;输入的年份不是闰年。
}
if(year%400
0)
flag=1;
else
flag=0;
if(flag)
printf(“此年份是闰年\n”);
else
printf(“此年份不是闰年\n”);
return 0;
}

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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