C语言第18天,练习题(四)

本文展示了如何使用指针在C语言中遍历并打印数组,以及如何通过递归函数实现字符串的字符反向排列。通过示例代码,读者可以理解指针操作和递归在实际问题解决中的应用。

用函数打印arr数组的内容,不使用数组下标,使用指针

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

//用函数打印arr数组的内容,不使用数组下标,使用指针

void Print(int* p, int sz) {
	int i = 0;
	for (i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(p + i));
	}
}

int main() {
	int arr[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	Print(arr, sz);
	return 0;
}

输出99口诀表,输入12,输出1212口诀表

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>

//输入9,输出9*9口诀表,输入12,输出12*12口诀表

void print_table(int n) {
	int i = 0;
	for (i = 1; i <= n; i++) {
		int j = 0;
		for (j = 1; j <= i; j++) {
			printf("%d*%d=%d ", i, j, i * j);
		}
		printf("\n");
	}
}

int main() {
	int n = 0;
	scanf("%d", &n);
	print_table(n);

	return 0;
}
13
1*1=1
2*1=2 2*2=4
3*1=3 3*2=6 3*3=9
4*1=4 4*2=8 4*3=12 4*4=16
5*1=5 5*2=10 5*3=15 5*4=20 5*5=25
6*1=6 6*2=12 6*3=18 6*4=24 6*5=30 6*6=36
7*1=7 7*2=14 7*3=21 7*4=28 7*5=35 7*6=42 7*7=49
8*1=8 8*2=16 8*3=24 8*4=32 8*5=40 8*6=48 8*7=56 8*8=64
9*1=9 9*2=18 9*3=27 9*4=36 9*5=45 9*6=54 9*7=63 9*8=72 9*9=81
10*1=10 10*2=20 10*3=30 10*4=40 10*5=50 10*6=60 10*7=70 10*8=80 10*9=90 10*10=100
11*1=11 11*2=22 11*3=33 11*4=44 11*5=55 11*6=66 11*7=77 11*8=88 11*9=99 11*10=110 11*11=121
12*1=12 12*2=24 12*3=36 12*4=48 12*5=60 12*6=72 12*7=84 12*8=96 12*9=108 12*10=120 12*11=132 12*12=144
13*1=13 13*2=26 13*3=39 13*4=52 13*5=65 13*6=78 13*7=91 13*8=104 13*9=117 13*10=130 13*11=143 13*12=156 13*13=169

用递归实现将参数字符串中的字符反向排列

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include <stdio.h>
#include <string.h>

//用递归实现将参数字符串中的字符反向排列

int my_strlen(char* str) {
	int count = 0;
	while (*str != '\0') {
		count++;
		str++;
	}
	return count;
}

//1.不使用递归
/*
void reverse_string(char arr[]) {
	int left = 0;
	int right = my_strlen(arr)-1;
	while (left < right) {
		int tmp = arr[left];
		arr[left] = arr[right];
		arr[right] = tmp;
		left++;
		right--;
	}
}
*/

//使用递归
void reverse_string(char arr[]) {
	char tmp = arr[0];
	int len = my_strlen(arr);
	arr[0] = arr[len - 1];
	arr[len - 1] = '\0';
	if (my_strlen(arr + 1) >= 2)
		reverse_string(arr + 1);
	arr[len - 1] = tmp;
	
}

int main() {
	char arr[] = "abcdef";
	reverse_string(arr);
	printf("%s\n", arr);

	return 0;
}
fedcba
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
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