C语言循环设计结构,c语言---循环结构设计.ppt

本文介绍了C语言中循环结构的使用,包括循环的嵌套,通过具体实例展示了如何利用循环计算π的值以及判断素数。同时,提到了在循环中使用break和continue语句的场景,并给出了译密码的算法流程。文章还涵盖了Fibonacci数列的计算,使用迭代法展示了如何生成数列的前40项。

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c语言---循环结构设计

6.7 循环的嵌套 #define PI 3.14159 main( ) { int r ; float area; for( r=1 ; r<=10 ; r++ ) { area=r*r*PI; if(area>100) break; printf("r=%d\tarea=%.2f\n",r,area); } } 说明: continue语句只结束本次循环; break语句是终止本层循环的执行; 要从很多重循环的内层跳到最外层, 可考虑用goto语句,但应尽量少用。 判断整数m是否为素数算法流程图 判断整数m是否为素数程序1 main( ) { int m,i; scanf("%d",&m); 判断整数m是否为素数程序2 main( ) { int m,i; scanf("%d",&m); 判断整数m是否为素数程序3 main( ) { int m,i; scanf("%d",&m); 注意到这个例题与上个例题既有相同之处,又有不同之处。可以在上个程序的基础上进行改进,以实现规定的功能。 与上个例题相同之处在于都需要进行素数的判断;不同之处在于对于每个被判断的数,若是素数,则输出之,若不是素数,则不予输出。 程序中要对多个整数进行判断,需要使用循环结构;在对每个整数进行判断时,又需要使用循环结构。因此整个程序要使用循环的嵌套。 例:译密码。为使电文保密,往往按一定规律将其转换成密码,收报人再按约定的规律将其译回原文。 思路:可以按以下规律将电文变成密码: 将字母A变成字母E,a变成e,即变成其后的第4个字母,W变成A,X变成B,Y变成C,Z变成D。非字母不变。 译电码流程图 上机实验 本次:1、验证性实验: 实验教材P30页验证性实验(3) 2、设计性实验 (1) 实验教材P36页设计创作实验(1) (2) 习题P129页6.8。 下次: 设计性实验 教材P129习题6.1、习题6.2、习题6.14 expr …… break; …… 假(0) 真(非0) while do …… break; …... expr 假(0) 真(非0) while expr2 …… break; …... 假(0) 真(非0) for expr1 expr3 break; expr …… continue; …… 假(0) 真(非0) while 真(非0) do …… continue; …... expr 假(0) while expr2 …… continue; …... 假(0) 真(非0) for expr1 expr3 continue; 6.9 程序举例 例 用以下公式计算л的值,直到最后一项的绝对值小于1e-6为止。 算法分析: pi=pi+t; t=s/n;s=1或-1交替形式出现,n=n+2, 程序中不变的是加法: 变的是加的内容:t要更新,s要更新,n要更新 变量初始值:pi=0;n=1,s=1,t=1; 循环结束的条件是:当|t|?1e- 6 数据类型:pi,t必须为float型;n,s可为int型; 6.9 程序举例 例 用以下公式计算л的值,直到最后一项的绝对值小于1e-6为止。 pi=0,n=1.0,s=1, t=s/n 当|t|?1e- 6 pi=pi+t n=n+2 s=-s t=s/n pi=pi*4 输出pi #include # include main( ) { int s=1; float n, t, pi; n=1.0; t=s/n; pi=0.0; while (fabs(t)>=1e-6) { pi=pi+t; n=n+2; s=-s; t=s/n; } pi=pi*4; printf("pi=%10.6f\n ",pi); } 例 求Fibonacci数列:1,1,2,3,5,8,…的前40项。递推公式: 算法分析(迭代法) 1.进行20次循环,每次计算并输出两项f1, f2 ; 2. 输出f1, f2后,计算得到新的f1, f2: f1=f1+f2 f2=f2+f1 数据类型: 此数列增长很快,f1、f2宜用长整型(%ld), 输出安排: 每行输出四个数,即每输出4个数后输出一个换行符(\n)。 f1=1, f2=1

内容概要:本文档主要介绍了Intel Edge Peak (EP) 解决方案,涵盖从零到边缘高峰的软件配置和服务管理。EP解决方案旨在简化客户的入门门槛,提供一系列工具和服务,包括Edge Software Provisioner (ESP),用于构建和缓存操作系统镜像和软件栈;Device Management System (DMS),用于远程集群或本地集群管理;以及Autonomous Clustering for the Edge (ACE),用于自动化边缘集群的创建和管理。文档详细描述了从软件发布、设备制造、运输、安装到最终设备激活的全过程,并强调了在不同应用场景(如公共设施、工业厂房、海上油井和移动医院)下的具体部署步骤和技术细节。此外,文档还探讨了安全设备注册(FDO)、集群管理、密钥轮换和备份等关键操作。 适合人群:具备一定IT基础设施和边缘计算基础知识的技术人员,特别是负责边缘设备部署和管理的系统集成商和运维人员。 使用场景及目标:①帮助系统集成商和客户简化边缘设备的初始配置和后续管理;②确保设备在不同网络环境下的安全启动和注册;③支持大规模边缘设备的自动化集群管理和应用程序编排;④提供详细的密钥管理和集群维护指南,确保系统的长期稳定运行。 其他说明:本文档是详细描述了Edge Peak技术及其应用案例。文档不仅提供了技术实现的指导,还涵盖了策略配置、安全性和扩展性的考虑,帮助用户全面理解和实施Intel的边缘计算解决方案。
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