从零开始学习python:demo2.5

for 循环语句

1.单个for循环:

s1 = 'Python'
for s2 in s1:
    print(s2)

-------------------------

P
y
t
h
o
n

--------------------------

2.列表for循环:

s1 = ['miaoji','xiajiao ','dandan','douji']
for s2 in s1:
    print(s2.title()+",你太棒了")
    print("期待你的下一次表演"+s2.title()+".\n")  #有缩进,属于可以重复执行的
print("谢谢大家的观赏") #无缩进,只执行一次,而不会重复执行。

--------------------------

Miaoji,你太棒了
期待你的下一次表演Miaoji.

Xiajiao ,你太棒了
期待你的下一次表演Xiajiao .

Dandan,你太棒了
期待你的下一次表演Dandan.

Douji,你太棒了
期待你的下一次表演Douji.

谢谢大家的观赏

-----------------------------

函数range():

for value in range(1,5):
    print(value)

-------------------------------

1
2
3
4

------------------------------

注意点:函数range()让Python从你指定的第一个值开始数,并在到达你指定的第二个值后停止,因此输出
不包含第2个值(这里为5)。使用range()时,如果输出不符合预期,请尝试将指定的值加1或减1。

函数list():

要创建数字列表,可使用函数list()将range()的结果直接转换为列表。如果将range()作为list()的参数,输出将为一个数字列表。

nums = list(range(1,10))
print(nums)
-------------------------------

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

------------------------------

如何创建一个列表,其中包含前10个整数(即1~10)的平方?

nums = []
for value in range(1,11):
    num=value**2
    nums.append(num)
print(nums)

------------------------------------------------------------

[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

列表解析:

nums = [value**2 for value in range(1,11)]  #for循环为for value in range(1,11),它将值1~10提供给表达式value**2
print(nums)

--------------------------------------------------------------

[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

元祖和列表的区别:1.元祖不可修改,列表可修改

                                2.元祖()表示, 列表[]表示

 

转载于:https://www.cnblogs.com/sandy32399/p/10593370.html

内容概要:本文详细探讨了基于阻尼连续可调减振器(CDC)的半主动悬架系统的控制策略。首先建立了CDC减振器的动力学模型,验证了其阻尼特性,并通过实验确认了模型的准确性。接着,搭建了1/4车辆悬架模型,分析了不同阻尼系数对悬架性能的影响。随后,引入了PID、自适应模糊PID和模糊-PID并联三种控制策略,通过仿真比较它们的性能提升效果。研究表明,模糊-PID并联控制能最优地提升悬架综合性能,在平顺性和稳定性间取得最佳平衡。此外,还深入分析了CDC减振器的特性,优化了控制策略,并进行了系统级验证。 适用人群:从事汽车工程、机械工程及相关领域的研究人员和技术人员,尤其是对车辆悬架系统和控制策略感兴趣的读者。 使用场景及目标:①适用于研究和开发基于CDC减振器的半主动悬架系统的工程师;②帮助理解不同控制策略(如PID、模糊PID、模糊-PID并联)在悬架系统中的应用及其性能差异;③为优化车辆行驶舒适性和稳定性提供理论依据和技术支持。 其他说明:本文不仅提供了详细的数学模型和仿真代码,还通过实验数据验证了模型的准确性。对于希望深入了解CDC减振器工作原理及其控制策略的读者来说,本文是一份极具价值的参考资料。同时,文中还介绍了多种控制策略的具体实现方法及其优缺点,为后续的研究和实际应用提供了有益的借鉴。
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