C语言1-100连加,求质数,算瑞年检测字母大小写,登录系统

本文提供了一系列C语言编程实例,包括求1到100的和、判断质数、打印8到100之间的质数、判断闰年及字符大小写转换等。每个实例都附带了详细的代码解释。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

#include <stdio.h>

void test(){//1+2+3+4+.....+100

    int a,b;

    a=0;

    b=0;

    for ( ; a<=100; a++) {

        b=b+a;

        printf("%d\n",b);

    }

}

 

 

void test1(){//输入一个数,看一下是不是质数

    int c;

    printf("请输入一个大于10的数字:");

    scanf("%d",&c);

    printf("In checking,wait a minuts.please\n");

    if (c%2!=0&&c%3!=0&&c%5!=0&&c%7!=0)

        printf("%d 是质数\n",c);

    else printf("%d 不是质数",c);

}

/*求质数easier

#include<stdio.h>

#include<math.h>

 int main()

 {int n,i,k;

 printf("please enter a integer number:n=?");

 scanf("%d",&n);

 k=sqr(n);

 for(i=2;i<=k;i++)

   if(n%i==0)break;

 if(i<=k)printf("%d is not a prime number.\n ");

 return 0;

  }

 */

 

void test2(){//打印8~100以内的质数

    int d=8;

    while (d<100) {

        if (d%2!=0&&d%3!=0&&d%5!=0&&d%7!=0)

            printf("%d 是质数\n",d);

        printf("%d 不是质数",d);

        d++;

    }

    printf("\n");

}

 

void test3(){//输入一个年份,看看是不是瑞年

    int e;

    printf("请输入所要检测的年份:");

    scanf("%d",&e);

    printf("In checking,wait,please...\n");

    if (e%100==0) {//if

        if (e%400==0)

            printf("%d年是瑞年\n",e);

          else  printf("%d年不是瑞年\n",e);

            }

        else if (e%4==0)

            printf("%d 年是瑞年\n",e);

         else   printf("%d 年不是瑞年\n",e);

}

 

void test4(){//随机输入一个字母,判断该字母是大写还是小写,并输出相应的大写或者小写字母

    char f;

    printf("请输入一个字母\n");

   //f=getchar();

    scanf("%c",&f);

    printf("wait\n");

    while (f!='\n') {

        if (f>='a'&&f<='z') {

            printf("%c 是小写字母\n",f);

            printf("%c 的大写字母是 %c\n",f,f-32);

        }

        if (f>='A'&&f<='Z') {

            printf("%c 是大写字母\n",f);

            printf("%c 的小写字母是 %c\n",f,f+32);

        }

    }

}

/*大小写

 printf("%d-%d-%d-%d",'a','z','A','Z');//输出对应ASIC码

 if(a>=97&&a<=122){

 printf("ta是一个小写字母,对应大写:%c",a-32)

 }

 else if。。。

 */

void test5(){//登陆系统

    int g,h,i,j;

    i=1;

    j=1;

    printf("请输入用户名:");

    scanf("%d",&g);

    printf("请输入密码:");

    scanf("%d",&h);

    if (g==i&&h==j)

        printf("dengluchenggong\n");

   else printf("denglushibai\n");

    

}

/*登陆程序且可以重复运行。

 int name=0,pass=0;

 int c_name=123,c_pass=456;

 while(1){

 printf("qingshuruyonghuming:\n");

 scanf("%d",&name);

 printf("qingshurumima:\n");

 scanf("%d",&pass);

 if(!(name==c_name&&pass==c_pass)){

 printf("输入信息不正确\n");

 }

 else{break;}

 }printf("登陆成功");

 */

 

 

int main(int argc, const char * argv[]) {

    // insert code here...

    printf("Hello, World!\n");

    test();

    test1();

    test2();

    test3();

    test4();//可独立运行

    test5();

    return 0;

}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/OIMM/p/4695697.html

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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