第二次作业

本文介绍两个简单的C++程序实例:一是通过随机数实现的猜数游戏,能够判断用户输入并给出正确与否的反馈;二是计算1到100自然数之和的循环程序。

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姓名:陈泳任 学号:120705136  班级:电子信息一班

第二次作业

例4-12(1):

内容:只对两数是否相等做判断,如果相等,给出猜数正确信息。

程序如下:

/*源程序:exp4_12(1).cpp*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
	int r;
	int g;
	r=rand();
	printf("Input a number:");
	scanf("%d",&g);
	if(g==r)
	  printf("right!\n");
}

运行结果如下:



例4-12(2):

内容:除给出猜数正确信息外,也可以给出猜数不正确的信息。
程序如下:
/*源程序:exp4_12(2).cpp*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
	int r;
	int g;
	r=rand();
	printf("Input a number:");
	scanf("%d",&g);
	if(g==r)
	  printf("Right!\n");
	else
		printf("The number is:%d,You are wrong!\n",r);
}

运行结果如下:


例5-2:

内容:编写程序计算100个自然数的和,即求1+2+3+4+.....+100的和
程序如下:

/*源程序:exp5-2.cpp*/
#include<stdio.h>
void main()
{ int i=1;
  int sum=0;
  while(i<=100)
  { sum=sum+i;
    i++;
  }
  printf("sum=%d\n",sum);
}

运行结果如下:



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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