我与C语言之第二战!

  我与C语言第二战之第一题,给定两个整形变量的值,将两个值的内容进行交换。首先创建整形变量a=1,b=2,再创建中间变量c,令c=a,a=b,b=c即可,程序代码及交换前与交换后的运行结果如下:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int a = 1;
	int b = 2;
	int c = 0;
	printf("a=%d b=%d\n", a, b);
	c = a;
	a = b;
	b = c;
	printf("a=%d b=%d\n",a,b);
	system("pause");
	return 0;
}

  我与C语言第二战之第二题,不允许创建临时变量,交换两个数的内容。解法一,首先创建整形变量a=2,b=4,令a=a+b,b=a-b,a=a-b即可,程序代码及交换前与交换后的运行结果如下:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int a = 2;
	int b = 4;
	printf("a=%d b=%d\n", a, b);
	a = a + b;
	b = a - b;
	a = a - b;
	printf("a=%d b=%d\n", a, b);
	system("pause");
	return 0;
}

  我与C语言第二战之第二题,不允许创建临时变量,交换两个数的内容。解法二,首先创建整形变量a=3,b=5,用异或(^)运算,令a=a^b,b=a^b,a=a^b即可,程序代码及交换前与交换后的运行结果如下:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int a = 3;
	int b = 5;
	printf("a=%d b=%d\n", a, b);
	a = a^b;
	b = a^b;
	a = a^b;
	printf("a=%d b=%d\n", a, b);
	system("pause");
	return 0;
}

  我与C语言第二战之第三题,求10 个整数中最大值。首先定义一个存放十个整数的数组,int a【10】,用for循环控制输入的数的个数,然后利用scanf语句进行输入,因为数组的下标是从0开始的,所以取输入第一个数的地址a[0]为最大数,用a[i]存放其它九个数,i的范围为【1-9】,用for循环控制后面地址的个数,并用if语句进行判断,如果a[0]大,那么输出的便是a[0],反之输出的就是a[i],a[i]中的九个数在第二个for循环中进行比较,直到比出最大数。程序代码及运行结果如下:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
	int i = 0;
	int max = 0;
	int a[10] = {0};
	printf("请您输入10个数:\n");
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		scanf("%d", &a[i]);
         max = a[0];
	}
	
	for (i = 1; i < 10; i++)
	{
		if (a[i]>max)
		{
			max = a[i];
		}
	}
	printf("您输入的10个数最大的数为:%d\n", max);
	system("pause");
	return 0;
}

  我与C语言第二战之第四题,将三个数按从大到小输出。首先定义一个存放三个整数的数组,int a[3],定义变量i,用以在for循环中控制循环次数,利用scanf语句进行三个数值的输入,用刚才定义的数组进行接收,用for语句进行循环,比较变量大小,定义一个中间变量t,用冒泡法实现数值交换,如果前一个数比后一个数小,交换两个数的数值,最后再用for语句、printf语句进行排序结果之后的输出。具体代码及程序运行结果如下:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int i,j,t= 0;
	int a[3] = { 0 };
	printf("请您输入三个数:\n");
	for (i = 0; i < 3; i++)
	{
		scanf("%d", &a[i]); 
	}
	for (i = 0; i < 2; i++)         
	{
		for (j = i + 1; j < 3; j++)  
		{
			if (a[i] < a[j])        
			{
				t = a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j] = t;
			}
		}
	}
	for (i = 0; i < 3; i++)
	{
		printf("%d ", a[i]);  
	}
	printf("\n");
	system("pause");
	return 0;
}

  我与C语言第二战之第五题,求两个数的最大公约数。利用辗转相除法,取两个数中最大的数做除数,较小的数做被除数,用最大的数除较小数,如果余数为0,则较小数为这两个数的最大公约数,如果余数不为0,用较小数除上一步计算出的余数,直到余数为0,则这两个数的最大公约数为上一步的余数。首先利用scanf语句进行两个数值的输入,用if语句判断这两个数的大小,如果前一个数小于后一个数,利用中间变量进行两个数值的转换,如果大于,则直接执行下一个判断语句。程序代码及运行结果如下所示:

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int a, b, t = 0;
	printf("请输入两个数:\n");
	scanf("%d%d", &a, &b);
	if (a < b)
    {
		t = a;
		a = b;
		b = t;
	}
	while (a%b != 0)
    {
		t = a%b;
		a = b;
		b = t;
	}
	printf("最大公约数为:%d\n", b);
	system("pause");
	return 0;
}

  这次和C的战斗让我有点受伤,冒泡排序也是查了相关资料才掌握, 还是自己的编程能力不足,需要尽快加强!Go!

 

 

 

 

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计实现 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 音乐推荐算法:(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MPU6050Arduino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算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,可以进一步计算出物体的姿态(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算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理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,减轻主控制器的计算负担。 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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