Javascript_Note.5

本文概述了JavaScript与C/C++之间的相似性和差异性,包括变量声明与赋值、运算符、流程控制语句、数组使用及函数定义与调用等方面。

通过一个月的Javascript学习,发现Javascript语法和C/C++有很多地方是一样或者类似的,不一一放上来占空间了,这里简单总结一下:

1、JS中变量声明,赋值

        var mychar;     //变量声明	
	mychar='你好';     //变量赋值
	var mychar='99';    //声明和赋值可以同时进行
注意:1)变量命名规范。2)虽然JS中可以不声明,直接在赋值的时候使用变量,但是这样做是不规范的。3)JS是弱变量类型


2、运算符

1)算术运算符:+、-、*、/    等

2)比较运算符:<、>、>=、<=、==

3)逻辑运算符:&&、||、!

       在JS中与C/C++不一样的地方是,“+ ”加号,还可以连接两个字符串。这里各运算符的优先顺序稍加注意,与C/C++相同。


3、流程控制语句

  1)if判断语句

2)if   else,可嵌套使用,与C一样

3)   switch-case多种选择语句

switch(表达式)
{
case值1:
  执行代码块 1
  break;
case值2:
  执行代码块 2
  break;
...
case值n:
  执行代码块 n
  break;
  default:
  与 case值1 、 case值2...case值n 不同时执行的代码
}
4) while

         和if不同的是,当满足条件则停止循环

5)do  while

 与while不同的是,先执行循环,后判断是否满足条件,满足则停止循环

注意:break:在while、for、do...while、while循环中使用break语句退出当前循环,直接执行后面的代码。

continue :仅仅跳过本次循环,而整个循环体继续执行


4、数组的使用

 1)一维数组的定义,赋值:

//方法一:
 var myarray = new Array(66,80,90,77,59);//创建数组同时赋值
//方法二:
 var myarray = [66,80,90,77,59];//直接输入一个数组(称 “字面量数组”)

2)二维数组:

方法一:
var myarr=new Array();  //先声明一维 
for(var i=0;i<3;i++){   //一维长度为3
    myarr[i]=new Array();  //在声明二维 
   for(var j=0;j<5;j++){   //二维长度为5
        myarr[i][j]=i+j;   // 赋值,每个数组元素的值为i+j
   }
 }
方法二
 var Myarr = [[0 , 1 , 2 ],[1 , 2 , 3, ]]

注意数组是从0开始的,就是说一个一维数组的第一个元素应该是:Array[0]


5、函数的定义和使用

1)函数定义

function 函数名(){

函数体

}

2)函数调用

在script标签中直接写函数名,加载调用

<script type="text/javascript">
    function add2()
    {
         sum = 1 + 1;
         alert(sum);
    }
  add2();//调用函数,直接写函数名。
</SCRIPT>
在HTML的事件中,触发调用

<input type="button" value="click it" onclick="add2()">  //按钮,onclick点击事件,直接写函数名
3)带参数的函数

function aver(x,y)
{
   sum = x * y;
   document.write(sum);
}
     4)有返回值的函数
【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。
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