黑马程序员-------c语言学习笔记之流程控制

本文介绍了C语言中的选择结构(if语句和switch语句)及循环结构(while、do-while、for循环),并提供了实例代码帮助理解。通过这些结构可以实现更复杂的逻辑流程。

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一.选择结构

1.if 语句
(1)if(条件语句)
{               }
(2)if(条件语句)
{                 }
else
{                 }
(3)if(条件语句)
{                  }
     elseif(条件语句)
      {             }
(4)if(t条件语句)
      语句1;
if语句陷阱:
(1)随便一个值都能作为条件
(2)比较大小时,应把常量值放左边,变量值放右边。
(3)赋值时注意不应吧“=”写为“==”
(4)容易出现作用域不明确
2.switch语句
switch(数值)
{case 数值1:
break;
case 数值2:
break;
.......
}
if语句举例
 输入一个整数score代表分数,根据分数输出等级A-E (C语言编程题)
A:90~100
B:80~89
C:70~79
D:60~69

E:0~60


#include<stdio.h>
int main()
{
 
  printf ("请输入分数\n");
  int score;
  scanf("%d",&score);
  
        if (score>=90 ) //条件成立 输出A
        {printf ("A\n");
        }
        else if (score>=80) //条件成立 输出B
        {printf ("B\n");
        }
        else if (score>=70) //条件成立 输出C
        {printf ("C\n");
        }
        else if (score>=60) //条件成立 输出C
        {printf ("D\n");
        }
        else
        {printf ("E\n"); //以上条件都不成立 输出 E
        };

        return 0;

}

switch语句:




 #include<stdio.h>
int main()
{
 printf("请输入成绩\n");
 int n ;
 scanf("%d",&n);
 switch (n/10)
 {
  case 9 :
   printf("A");
   break;
  case 8:
   printf("B");
   break ;
  case 7:
   printf("C");
   break ;
  case 6:
   printf("D");
   break ;
  default :
   printf("E");
 }
 return 0 ;
 }

二.循环结构
1.while语句:
while(表达式)
{         循环体       }
例子:提示用户输入一个正整数,计算1+2+3+...+n
#include<stdio.h>
int main()
{
 printf("请输入一个正整数\n");
 int n;
 scanf("%d",&n);
 int a=0,sum = 0;
 while(a<=n)
 {
  
  sum = sum + a;
  a++;
  
 }
 printf("%d",sum);
 return 0;
}

2.do while :
do{循环体
}while(条件)
do while 语句一定会执行一次循环体
3.for循环
for(语句1;条件;语句2)
{       循环体             }
(1)已开始执行语句1且整个循环都执行一次语句1
(2)判断题条件是否成立,如果成立执行语句2,在进行条件判断....
提示用户输入一个整数n,如果n5,就输入下列图形,其他异地类推
*****
****
***
**
*
include <stdio.h>
int main()
{
 printf("输入一个整数\n");
 int n;
 scanf("%d",&n);
 for(int i = 0;i<n;n++)
 {
  for(int j =0;j<i;j++)
  {
   printf("*");
  }
  printf("\n");
 }
 return 0 ;
}

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持的一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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