day9 循环结构

while循环

while(表达式){

循环体内容;

表达式;

}

do...while

先执行后判断的直到型循环

表达式1; //循环初始值

do {

循环体语句;

表达式3;   //步长

}while(表达式2);   //循环判断条件

注意:

1.do后面没有小括号,直接跟花括号

2.while后面的小括号后必须加分号

3.对于do while而言,无论条件成立与否,都会先执行 一次到后面进行判断

for循环

for循环常用于计数控制的当型循环

for(表达式1 ; 表达式2 ; 表达式3)

{

循环体内容;

}

for后面的小括号后不能加分号

如果循环体只有一条语句,那么花括号可以省略

表达式1:代表循环初始值;表达式2:表示循环判断条件;表达式3:步长

循环跳转(break、continue)

break:中断、打断的意思

所用语法:所有的循环结构和switch结构

break用于循环,可以结束所在层的整个循环

break不可以独立使用在if语句中

continue:继续

所用语法:只作用于循环结构

功能:结束所在层的当次循环(跳过当次循环)继续下一次的循环

死循环

不停得执行循环体过程的操作,就是死循环

所有的循环格式都可以实现死循环

循环嵌套

任意一种循环结构,都可以嵌套while、do...while、for循环

最常用的循环嵌套for循环嵌套for循环

练习:

1> 使用双重循环输出九九乘法表

2> 使用循环完成百钱买百鸡问题

“鸡翁一值钱五,鸡母一值钱三,鸡雏三值钱一。百钱买百鸡,问鸡翁、鸡母、鸡雏各几何?” 一只公鸡五块钱,一只母鸡三块钱,三只小鸡一块钱。使用一百块钱买了一百只鸡,问公鸡、母鸡、小鸡各有多少只

3> 鸡兔同笼问题

有若干只鸡兔同在一个笼子里,从上面数,有35个头,从下面数,有94只脚。问笼中各有多少只鸡和兔?

4> 整币换零币问题

有100块钱,分别兑换成50、20、10、5、1元,一共用多少种兑换情况

5> 猴子吃桃问题:

有只猴子,第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少个桃子。(福建新大陆)

6> 马克思手稿中有一道趣味数学题:有30个人,其中有男人、女人和小孩,在一家饭馆里吃饭,共花了50先令,每个男人各花3先令,每个女人各花2先令,每个小孩各花1先令,问男人、女人和小孩各有几人?

7> 使用循环完成:提示并输入两个数,分别输出这两个数的最大公约数和最小公倍数

8>

请你编写一个程序,要求:输入学生成绩,输出学生成绩对应的等级。(提示:使用switch....case 语句)

9> 提示并输入一个整数(unsigned char),统计该整数对应的二进制数中有多少个 1

10> 输出从给定的起始值到终止值之间所有的素数

【语音分离】基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于平均谐波结构建模的无监督单声道音乐声源分离方法,并提供了相应的Matlab代码实现。该方法通过对音乐信号中的谐波结构进行建模,利用音源间的频率特征差异,实现对混合音频中不同乐器或人声成分的有效分离。整个过程无需标注数据,属于无监督学习范畴,适用于单通道录音场景下的语音与音乐分离任务。文中强调了算法的可复现性,并附带完整的仿真资源链接,便于读者学习与验证。; 适合人群:具备一定信号处理基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事音频处理、语音识别等相关领域的工程师;尤其适合希望深入理解声源分离原理并进行算法仿真实践的研究者。; 使用场景及目标:①用于音乐音频中人声与伴奏的分离,或不同乐器之间的分离;②支持无监督条件下的语音处理研究,推动盲源分离技术的发展;③作为学术论文复现、课程项目开发或科研原型验证的技术参考。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码与网盘资料同步运行调试,重点关注谐波建模与频谱分解的实现细节,同时可扩展学习盲源分离中的其他方法如独立成分分析(ICA)或非负矩阵分解(NMF),以加深对音频信号分离机制的理解。
内容概要:本文系统介绍了新能源汽车领域智能底盘技术的发展背景、演进历程、核心技术架构及创新形态。文章指出智能底盘作为智能汽车的核心执行层,通过线控化(X-By-Wire)和域控化实现驱动、制动、转向、悬架的精准主动控制,支撑高阶智能驾驶落地。技术发展历经机械、机电混合到智能三个阶段,当前以线控转向、线控制动、域控制器等为核心,并辅以传感器、车规级芯片、功能安全等配套技术。文中还重点探讨了“智能滑板底盘”这一创新形态,强调其高度集成化、模块化优势及其在成本、灵活性、空间利用等方面的潜力。最后通过“2025智能底盘先锋计划”的实车测试案例,展示了智能底盘在真实场景中的安全与性能表现,推动技术从研发走向市场验证。; 适合人群:汽车电子工程师、智能汽车研发人员、新能源汽车领域技术人员及对智能底盘技术感兴趣的从业者;具备一定汽车工程或控制系统基础知识的专业人士。; 使用场景及目标:①深入了解智能底盘的技术演进路径与系统架构;②掌握线控技术、域控制器、滑板底盘等关键技术原理与应用场景;③为智能汽车底盘研发、系统集成与技术创新提供理论支持与实践参考。; 阅读建议:建议结合实际车型和技术标准进行延伸学习,关注政策导向与行业测试动态,注重理论与实车验证相结合,全面理解智能底盘从技术构想到商业化落地的全过程。
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