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在C语言中用while语句计算e≈1+1/1!+1/2!+…+1/n!

时间: 2024-01-29 14:02:12 浏览: 110
以下是在C语言中用while语句计算e≈1+1/1!+1/2!+…+1/n!的代码: ```c #include <stdio.h> int main() { int n, i = 1; double s = 1, t = 1; printf("请输入一个正整数(赋给n):"); scanf("%d", &n); while (i <= n) { t *= i; // 计算i的阶乘 s += 1.0 / t; // 累加每一项 i++; // 每次循环后加1 } printf("%f\n", s); return 0; } ```
相关问题

在C语言中用do-while语句计算e≈1+1/1!+1/2!+…+1/n!

以下是在C语言中使用do-while语句计算e≈1+1/1!+1/2!+…+1/n!的代码: ```c #include <stdio.h> int main() { int n, i = 1; double s = 1, f = 1; printf("请输入一个正整数(赋给n):"); scanf("%d", &n); do { f *= i; // 计算i的阶乘 s += 1.0 / f; // 计算每一项的值并加到s中 i++; // i加1 } while (i <= n); printf("e ≈ %f\n", s); // 输出结果 return 0; } ``` 该程序中,我们使用了do-while语句来计算e的近似值。在循环中,我们定义了变量i表示当前项的下标,变量s表示e的近似值,变量f表示当前项的分母的阶乘。在每次循环中,我们先计算当前项的分母的阶乘,然后计算当前项的值,并将其加到s中。最后输出s的值即可。

C语言中用while语句实现三次循环的程序

在C语言中,你可以使用while语句来实现三次循环,通常会设置一个计数器来控制循环次数。下面是一个简单的示例: ```c #include <stdio.h> int main() { int i = 0; // 定义计数器 // 第一次循环 while (i < 3) { printf("这是第一次循环,i=%d\n", i); i++; // 每次循环后计数器加一 } // 程序暂停一下,因为第二次循环不会立即开始 // 如果需要连续执行,可以去掉这一行 getchar(); // 第二次循环,由于前面的条件已经满足,所以这里不会执行 while (i < 3); // 这是一个空的while循环,实际上是个分号,不做任何事情 // 第三次循环 while (i < 6) { // 注意,这里是6,因为第二次循环后的i已经是3 printf("这是第三次循环,i=%d\n", i); i++; } return 0; }
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Build Time Elapsed: 00:00:03这是报错,以下是我的oled,c代码#include "oled.h" #include "stdlib.h" #include "delay.h" // OLED的显存 // 存放格式如下: // [0]0 1 2 3 ... 127 // [1]0 1 2 3 ... 127 // [2]0 1 2 3 ... 127 // [3]0 1 2 3 ... 127 // [4]0 1 2 3 ... 127 // [5]0 1 2 3 ... 127 // [6]0 1 2 3 ... 127 // [7]0 1 2 3 ... 127 u8 OLED_GRAM[128][8]; // 初始化SSD1306 void OLED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能GPIOB端口时钟 // 配置OLED引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 速度50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOB // OLED复位 OLED_RST_Clr(); Delay_ms(100); OLED_RST_Set(); // SSD1306初始化命令 OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); // 关闭显示 OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); // 设置显示时钟分频比/振荡器频率 OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD); // 设置分频比 OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); // 设置多路复用率 OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD); // 1/64 复用 OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); // 设置显示偏移 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); // 无偏移 OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); // 设置起始行为0 OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); // 电荷泵设置 OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); // 开启电荷泵 OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); // 设置内存寻址模式 OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); // 水平寻址模式 OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); // 设置段重映射 OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); // 设置COM输出扫描方向 OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); // 设置COM硬件配置 OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); // 复用模式 OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // 对比度控制 OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD); // 设置对比度 OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); // 设置预充电周期 OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD); // 设置预充电周期 OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); // 设置VCOMH取消选择级别 OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); // 设置VCOM取消选择级别 OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); // 恢复全屏点亮 OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); // 设置正常显示 OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); // 开启显示 OLED_Clear(); } // 更新显存到OLED void OLED_Refresh_Gram(void) { u8 i,n; for(i=0;i<8;i++) { OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); // 设置页地址(0~7) OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); // 设置显示位置—列低地址 OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); // 设置显示位置—列高地址 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n][i],OLED_DATA); } } // 清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!! void OLED_Clear(void) { u8 i,n; for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00; OLED_Refresh_Gram(); // 更新显示 } // 画点 // x:0~127 // y:0~63 // t:1 填充 0,清空 void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t) { u8 pos,bx,temp=0; if(x>127||y>63)return; // 超出范围了. pos=y/8; bx=y%8; temp=1<<(7-bx); if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp; else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp; } // 在指定位置显示一个字符,包括部分字符 // x:0~127 // y:0~63 // mode:0,反白显示;1,正常显示 // size:选择字体 12/16/24 void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode) { u8 temp,t,t1; u8 y0=y; u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); // 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 chr=chr-' '; // 得到偏移后的值 for(t=0;t<csize;t++) { if(size==12)temp=oled_asc2_1206[chr][t]; // 调用1206字体 else if(size==16)temp=oled_asc2_1608[chr][t]; // 调用1608字体 else if(size==24)temp=oled_asc2_2412[chr][t]; // 调用2412字体 else return; // 没有的字库 for(t1=0;t1<8;t1++) { if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode); else OLED_DrawPoint(x,y,!mode); temp<<=1; y++; if((y-y0)==size) { y=y0; x++; break; } } } } // 显示字符串 // x,y:起点坐标 // size:字体大小 // *p:字符串起始地址 void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size) { while((*p<='~')&&(*p>=' ')) // 判断是不是非法字符! { OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1); x+=size/2; if(x>128-size) { x=0; y+=size; } p++; } } // m^n函数 u32 oled_pow(u8 m,u8 n) { u32 result=1; while(n--)result*=m; return result; } // 显示数字 // x,y :起点坐标 // len :数字的位数 // size:字体大小 // num:数值(0~4294967295); void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size) { u8 t,temp; u8 enshow=0; for(t=0;t<len;t++) { temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1); continue; } else enshow=1; } OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1); } } // 显示汉字 // x,y:起点坐标 // no:汉字在字库中的索引 void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no) { u8 t,adder=0; OLED_Set_Pos(x,y); for(t=0;t<16;t++) { OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA); adder+=1; } OLED_Set_Pos(x,y+1); for(t=0;t<16;t++) { OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA); adder+=1; } } // 配置SPI接口发送一个字节 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) { u8 i; if(cmd) OLED_DC_Set(); else OLED_DC_Clr(); OLED_CS_Clr(); for(i=0;i<8;i++) { OLED_SCLK_Clr(); if(dat&0x80) OLED_SDIN_Set(); else OLED_SDIN_Clr(); OLED_SCLK_Set(); dat<<=1; } OLED_CS_Set(); OLED_DC_Set(); } // 设置显示位置 void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y) { OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD); OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD); OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD); }

10 DIM D(12),H$(60),Q$(28),P$(10),V$(10) 20 INPUT“请输入你要推算的年月日”;X,Y,Z 30 FOR I=1 TO 12 40 READ D(I) 50 NEXT I 60 S=O 70 FOR I=1 TO Y-1 80 S=S+D(I) 90 NEXT I 95 M=S+Z 99 B=(X-1)∗365+M 100 FOR I=O TO 59 110 READ H$(I) 120 NEXT 1 130 FOR I=O TO 27 140 READ Q$(I) 150 NEXT I 160 DATA 31,28,(29),31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 170 DATA“癸亥”,“甲子”,“乙丑”,“丙寅”,……“壬戌”(六十甲子顺序输入) 180 DATA“轸”,“角”,“亢”,“房”……,“翼”(廿八宿顺序输入) 200 IFX/4=INT(X/4)THEN 220 210 IF K=0 GOTO 240 220 IF Y>3 AND Z>1 THEN 235 230 IF K=0 GOTO 240 235 K=1 240 C=INT((X-1)/4)-13+K 250 A=B+C 260 EO=(5+A)/7——INT((5+A)/7) 270 EI=INT60∗EO+5) 280 FO=(13+A)/60-INT(13+A)/60) 290 F1=INT(28∗EO+0∶5) 295 GO=(23+A)/28-INT(23+A)/28) 299 G1C INT(28∗EO+0.5) 300 FOR I=O TO 59 310 IF F1=I THEN LET P$(I)=H$(I):GOTO 330 320 NEXT 1 330 FOR I=O TO 59 340 IF G1=I THEN LET V$(I)=Q$(I)GOTO 400 350 NEXT 1 400 PRINT x;“年”;y;“月”;“星期”;E1,“干支”;P$(I), “廿八宿”;V$(I) 410 INPUT“你还继续计处否?请输入Yes,No”,A$ 420 IF A$=“Yes”THEN 10 430 END 将此代码转化为C语言

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【Oracle数据泵进阶技巧】:避免ORA-31634和ORA-31664错误的终极策略

# 1. Oracle数据泵技术概述 ## Oracle数据泵技术简介 Oracle数据泵(Data Pump)是一种用于高效地在Oracle数据库之间传输数据和元数据的工具。它从Oracle 10g版本开始引入,提供了快速且灵活的数据导入导出功能。数据泵技术优于旧版的`imp`和`exp`工具,因为它支持多线程,可以在导入和导出过程中显著提高性能。 ## 数据泵的核心优势 数据泵的核心优势在于它能并行处理数据,支持大对象(LOBs)和网络传输。它还允许用户自定义数据和对象的传输方式,以及可以控制传输过程中的各种细节,如过滤对象、调整数据缓冲区大小、并行度和网络数据包大小等。 ## 数据