第五章 循环结构程序设计

【例5.1】求1+2+3+···+100

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i=1,sum=0;
	while(i<=100)
	{
		sum=sum+i;
		i++;
	}
	printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
}

运行结果如下:
在这里插入图片描述

【例5.2】 用do…while语句求1~100的和

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i=1,sum=0;
	do
	{
		sum=sum+i;
		i++;
	}
	while(i<=100);
		printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
}

运行结果如下:
在这里插入图片描述

例5.3 while和do…while循环的比较* /用while循环/

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i,sum=0;
	printf("please enter i,i=?");
	scanf("%d",&i);
	while(i<=10)
	{
		sum=sum+i;
		i++;
	}
	printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
}

运行结果如下:
在这里插入图片描述

用do…while循环/

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i,sum=0;
	printf("please enter i,i=?");
	scanf("%d",&i);
	do
	{
		sum=sum+i;
		i++;
	}while(i<=10);
	printf("sum=%d\n",sum);
	return 0;
}

运行结果如下:
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【例5.4】 在全系1000名学生中募捐,当总数达到十万元就结束,统计此时捐款人数以及平均每人捐款数目。

#include<stdio.h>
#define SUM 100000
int main()
{
float amount,aver,total;
int i;
for(i=1,total=0;i<=1000;i++)
{
printf("please enter amount:" );
scanf("%f",&amount);
total+=amount;
if(total>=SUM)break;
}
aver=total/i;
printf("num=%d\naver=%10.2f\n",i,aver);
return 0;
}

运行结果如下:
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【例5.5】 要求输出100~200的不能被3整除的数

#include<stdio.h>
int main()
{
	int n;
	for(n=100;n<=200;n++)
	{
		if(n%3==0)
			continue;
			printf("%5d",n);
	}
	printf("\n");
	return 0;
}

运行结果如下:
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【例5.6】 输出4×5的矩阵

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i,j,n=0;
	for(i=1;i<=4;i++)
		for(j=1;j<=5;j++,n++)
		{
			if(n%5==0)
				printf("\n");
			printf("%d\t",i*j);
		}
		printf("\n");
		return 0;
}

运行结果如下:
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例5.7 求π的近似值

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int sign=1;
	double pi=0.0,n=1.0,term=1.0;
	while(fabs(term)>=1e-6)
	{
		pi=pi+term;
		n=n+2;
		sign=-sign;
		term=sign/n;
	}
	pi=pi*4;
	printf("pi=%10.8f\n",pi);
	return 0;
}

运行结果如下:
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【例5.8】 输出斐波那契数列的前40个数。

#include<stdio.h>
int main()
{
	int f1=1,f2=1;
	int i;
	for(i=1;i<=20;i++)
	{
		printf("%12d %12d",f1,f2);
		if(i%2==0)
			printf("\n");
		f1=f1+f2;
		f2=f2+f1;
	}
	return 0;
}

运行结果如下:
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例5.9输入大于三的整数n,判定它是否为素数。

#include<stdio.h>
int main()
{
	int n,i;
	int flag=1; 
	printf("请输入一个大于或等于3的正整数:");
	scanf("%d",&n);
	if(n>=3)
	{
	 for(i=2;i<=n-1;i++)
		{
			if(n%i==0)
			{
				flag=0;
				printf("输入的不是素数\n");
				break;
			}
		} 
		    if(flag==1)
			{   
		    	printf("输入的是素数\n");
			}
	}
	return 0;
}

运行结果如下:
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例5.10 求100~200的所有素数。

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
	int n,k,i,m=0;
	for(n=101;n<=200;n=n+2)
	{
		k=sqrt(n);
		for(i=2;i<=k;i++)
			if(n%i==0)break;
			if(i>=k+1)
			{printf("%5d",n);
			 m=m+1;
			}
	if(m%10==0)printf("\n");
	}
	printf("\n");
	return 0;
}

运行结果如下:
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【例5.11】 译密码。

#include<stdio.h>
int main()
{
	char c;
	while((c=getchar())!='\n')
	{
		if((c>='A'&&c<='Z')||(c>='a'&&c<='z'))
		{
			c=c+4;
			if(c>='Z'&&c<='Z'+4||c>'z')
				c=c-26;
		}
		printf("%c",c);
	}
	printf("\n");
	return 0;
}

运行结果如下:
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内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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