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从键盘输入三个数到a,b,c中,按公式值输出,在同一行依次输入三个值a,b,c,用空格分开, 输出 b*b-4*a*c的值 输入格式: 在一行中输入三个数。 输出格式: 在一行中输出公式值。 输入样例: 在这里给出一组输入。例如: 3 4 5 输出样例: 在这里给出相应的输出。例如: -44 写字母H,字母H可以这样输出。编程序输出H * * * * ***** * * * * 输入格式: 无 输出格式: 输出字母H图形。 输入样例: 在这里给出一组输入。例如: 输出样例: 在这里给出相应的输出。例如: * * * * ***** * * * *

时间: 2023-04-08 16:03:27 浏览: 208
我可以回答第一个问题。以下是代码: a, b, c = map(int, input().split()) print(b*b-4*a*c) 对于第二个问题,以下是代码: print("* *\n* *\n*******\n* *\n* *")
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7-1 从键盘输入三个数到a,b,c中,按公式值输出 分数 10  全屏浏览题目 作者 陈春晖 单位 浙江大学 在同一行依次输入三个值a,b,c,用空格分开,输出 b*b-4*a*c的值 输入格式: 在一行中输入三个数。 输出格式: 在一行中输出公式值。 输入样例: 在这里给出一组输入。例如: 3 4 5

以下是 Python 的代码实现: ```python a, b, c = map(int, input().split()) result = b * b - 4 * a * c print(result) ``` 输入三个数,使用 `map` 函数将其转换成整数类型,然后计算公式值并输出即可。

(1) 从键盘输入三个数到a,b,c中,按公式值输出,在同一行依次输入三个值a,b,c,用空格分开, 输出 b*b-4*a*c的值 输入格式: 在一行中输入三个数。 输出格式: 在一行中输出公式值。 输入样例: 在这里给出一组输入。例如: 3 4 5 输出样例: 在这里给出相应的输出。例如: -44 (2)写字母H,字母H可以这样输出。编程序输出H * * * * ***** * * * * 输入格式: 无 输出格式: 输出字母H图形。 输入样例: 在这里给出一组输入。例如: 输出样例: 在这里给出相应的输出。例如: * * * * ***** * * * *

(1) 输入样例: 3 4 5 输出样例: -44 代码实现: a, b, c = map(int, input().split()) print(b*b-4*a*c) (2) 输出样例: * * * * ****** * * * * 代码实现: print("* *\n* *\n******\n* *\n* *")
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主界面1: 1、氢气浓度曲线显示,纵坐标数值显示,横坐标固定界面显示(氢氦实时分析谱图界面设置值) 2、氦气浓度曲线显示,纵坐标数值显示,横坐标固定界面显示(氢氦实时分析谱图界面设置值) 3、二氧化碳浓度曲线显示,纵坐标数值显示,横坐标固定周期显示,时间显示待定 4、硫化氢浓度曲线显示,纵坐标数值显示,横坐标固定周期显示,时间显示待定 5、氢气纵轴顶坐标数值显示,底坐标均为0,固定界面显示 6、氦气纵轴顶坐标数值显示,底坐标均为0,固定界面显示 7、二氧化碳纵轴顶坐标数值显示,底坐标均为0,固定界面显示 8、氢气纵轴顶坐标数值显示,底坐标均为0,固定界面显示 9、浓度比,根据曲线及标定值显示 10、氢气浓度比显示 11、氦气浓度比显示 12、二氧化碳浓度比显示 13、硫化氢浓度比显示 14、读取显示四个传感器值(氮气EPC、参比气EPC、样气总流量、柱箱温度) 15、数据池循环显示日志,按钮切换数据日志 16、2个按钮切换页面,启动同时启动4个界面曲线 17、启动按下,显示停止按钮图标,暂停数据显示不清零,再次按下启动清零,重新显示 标定分界面: 1、点击氢气标定 2、点击氦气标定 3、点击二氧化碳标定 4、点击硫化氢标定 5、读取显示四个传感器值(氮气EPC、参比气EPC、样气总流量、柱箱温度) 6、数据池循环显示日志 7、启动按钮无效 8、测试按钮待定 9、退出按钮,回主界面 10、四组气体浓度比 氢气标定基础控制界面: 1、数字曲线显示时间和电压值,启动按钮按下开始进样,从传感器获取电压值数据 2、峰面积-浓度曲线图根据标定数据绘制 3、分析结果数据显示:时序依次排序、气体名称根据保留时间判断确定、保留时间需要判断峰值点、浓度值删除、峰面积、峰高、上翻页、下翻页、清屏 4、基础控制:前进样、后进样需要判断,只选择一个,手动、自动需要判断,只选择一个 5、桥流开:硬件动作,按钮显示为桥流管 6、启动:硬件开始进样,开始绘制曲线,按钮显示停止 7、保存:对标定数据保存,作为对比模板 8、返回:返回主界面 9、键盘:设定保留时间、浓度值设定(小数后4位) 10、标定数据:数据保留10条,删除当前行数据,弹出确定按钮,确定后删除,取消则取消操作,数据递补(需思考如何实现)

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// 存储接收的串口数据 // 按键值数组 unsigned int VALUE[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16}; // ASCII码表,用于显示数字 const unsigned char show[11] = { 0x29, // . 0x30, // 0 0x31, // 1 0x32, // 2 0x33, // 3 0x34, // 4 0x35, // 5 0x36, // 6 0x37, // 7 0x38, // 8 0x39 // 9 }; int o, p, q; char r; // 函数声明 void InitLCD1602(void); void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd); void LCD1602Write(unsigned char LCDdata); void LCD1602(void); void usart_set(void); void key(void); void choose(void); void main(void) { // 初始化LCD1602 InitLCD1602(); // 初始化串口 usart_set(); // 配置按键IO口:高四位输入,低四位输出 TRISC = 0B11110000; p = 0; while (1) { key(); // 检测按键 LCD1602(); // 更新LCD显示 } } /* * 按键选择处理函数 * 功能:根据行列扫描结果确定按下的按键 */ void choose() { if (RC4 == 0) // 第0列有按键按下 p = VALUE[o]; // p表示该行首键的键值 else if (RC5 == 0) p = VALUE[o + 1]; else if (RC6 == 0) p = VALUE[o + 2]; else if (RC7 == 0) p = VALUE[o + 3]; q = p; __delay_ms(20); // 去抖动延时 } /* * 按键检测函数 * 功能:采用行列扫描法检测按键 */ void key() { // 第0行扫描 RC0 = 0, RC1 = 1, RC2 = 1, RC3 = 1; o = 0; choose(); // 第1行扫描 RC0 = 1, RC1 = 0, RC2 = 1, RC3 = 1; o = 4; choose(); // 第2行扫描 RC0 = 1, RC1 = 1, RC2 = 0, RC3 = 1; o = 8; choose(); // 第3行扫描 RC0 = 1, RC1 = 1, RC2 = 1, RC3 = 0; o = 12; choose(); } /* * 串口中断处理函数 * 功能:处理串口接收中断,读取接收到的数据 */ void interrupt usart_int(void) { if (RCIE && RCIF) { // 判断是否为串口接收中断 temp = RC1REG; // 读取接收到的数据 RCIF = 0; // 清除中断标志 } } /* * 串口初始化函数 * 功能:配置USART模块 */ void usart_set(void) { ANSELA = 0x00; // 设置A端口为数字IO口 RXPPS = 0x00; // 设置RA0为串口输入 TX1STA = 0x20; // 使能串口发送 RC1STA = 0x90; // 使能串口工作 BAUD1CON = 0x00; // 设置波特率控制 SP1BRGL = 0x11; // 设置波特率为9600 // 使能中断 RCIE = 1; // 使能接收中断 GIE = 1; // 开放全局中断 PEIE = 1; // 使能外部中断 } /* * LCD1602初始化函数 * 功能:配置LCD1602显示模块 */ void InitLCD1602(void) { DATATRIS = 0x00; // 设数据口、RS、RW为输出 DATAPORT = 0x00; // 赋初值 ENTRIS = 0; // 设E端口为输出 RWTRIS = 0; RSTRIS = 0; LCD1602RW = 0; // 赋初值 LCD1602EN = 0; // 赋初值 LCD1602RS = 0; // 赋初值 // 初始化LCD1602 LCD1602cmd(0x38); // 设置为8位数据模式 LCD1602cmd(0x01); // 清屏 LCD1602cmd(0x06); // 设置为AC加1,显示不位移 LCD1602cmd(0x0C); // 设置为光标无,显示开 __delay_ms(10); } /* * 向LCD1602发送命令函数 * 参数:LCDcmd - 要发送的命令 */ void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd) { LCD1602EN = 1; // E端拉高 DATAPORT = LCDcmd; // 发送命令 LCD1602RS = 0; // 选择指令寄存器 LCD1602EN = 0; // E下降沿读取数据 __delay_ms(1); } /* * 向LCD1602发送数据函数 * 参数:LCDdata - 要发送的数据 */ void LCD1602Write(unsigned char LCDdata) { LCD1602EN = 1; // E端拉高 DATAPORT = LCDdata; // 发送数据 LCD1602RS = 1; // 选择数据寄存器 LCD1602EN = 0; // E下降沿读取数据 __delay_ms(1); } /* * LCD1602显示函数 * 功能:在LCD上显示数据和按键值 */ void LCD1602(void) { // 设置显示起始位置(第二行第4列) LCD1602cmd(0xC3); // 显示"d a t a :" LCD1602Write('d'); LCD1602Write('a'); LCD1602Write('t'); LCD1602Write('a'); LCD1602Write(':'); // 处理接收到的数据并显示 t = temp * 5.00 / 1023 * 200 - 80; if (t < 0) { LCD1602Write('-'); t = -1 * t + 1; j = t / 100; // 取出百位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); j = t / 10; // 取出十位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); j = t; // 取出个位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); } else { LCD1602Write('+'); j = t / 100; // 取出百位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); j = t / 10; // 取出十位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); j = t; // 取出个位 i = j % 10; LCD1602Write(i + 0x30); } // 显示按键值 r = show[q]; LCD1602Write(r ); __delay_ms(100); }/* * 从机代码 - PIC16F18877 * 功能:通过ADC采集数据并通过串口发送给主机,循环发送0-9的ASCII编码 * 日期:2025年07月02日 */ #include <xc.h> // 配置字设置 #pragma config RSTOSC = EXT1X // 定义系统时钟频率 #define _XTAL_FREQ 11059200 // 全局变量定义 int i; int t; int a, b; int k; int ge, shi, bai; char send_buf[] = {0x30, 0x30, 0x30, 0x30}; // 函数声明 void InitADC(void); void transmit_data(void); void main(void) { // 初始化ADC InitADC(); // 串口配置 RC0PPS = 0x10; // RCO作为发送端口 TX1STA = 0x20; // 使能串口发送 RC1STA = 0X90; // 使能串口工作,连续接收 BAUD1CON = 0x00; // 设置波特率控制 SP1BRGL = 0x11; // 设置波特率为9600 __delay_ms(3000); // 等待系统稳定 k = 0; // 初始化发送数据 while (1) { // 启动ADC转换,使用AN0通道,左对齐 ADCON0 = 0x81; // 等待ADC转换完成(实际代码中可能需要等待转换完成的标志) // 发送数据 TX1REG = k; while (!TXIF); // 等待发送完成 TXIF = 0; // 清零发送完成标志位 // 数据递增,实现0-9循环发送 k++; if (k > 9) { k = 0; } __delay_ms(1000); // 发送间隔1秒 } } /* * 数据发送处理函数 * 功能:根据数据正负处理并填充发送缓冲区 */ void transmit_data(void) { if (k > 0) { send_buf[0] = -5; 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在深入讨论所给文件信息中的知识点之前,我们首先需要明确这些信息所代表的内容。标题指出我们所讨论的是一款在VB.NET环境中使用的“三维图表曲线组件”。从描述中我们可以了解到该组件的功能特性,即它能够绘制包括柱状图、线条曲线图和饼图在内的多种类型图表,并且支持图例的展示。此外,组件的色彩使用比较鲜艳,它不仅适用于标准的Windows Forms应用程序,还能够在ASP.NET环境中使用。而“压缩包子文件的文件名称列表”提供的信息则指向了可能包含该组件示例代码或说明文档的文件名,例如“PSC_ReadMe_4556_10.txt”可能是一个说明文档,而“GraphingV3Testing”和“Graphing.V3”则可能是一些测试文件或组件的实际使用案例。 下面详细说明标题和描述中提到的知识点: 1. VB.NET环境中的图表组件开发: 在VB.NET中开发图表组件需要开发者掌握.NET框架的相关知识,包括但不限于Windows Forms应用程序的开发。VB.NET作为.NET框架的一种语言实现,它继承了.NET框架的面向对象特性和丰富的类库支持。图表组件作为.NET类库的一部分,开发者可以通过继承相关类、使用系统提供的绘图接口来设计和实现图形用户界面(GUI)中用于显示图表的部分。 2. 图表的类型和用途: - 柱状图:主要用于比较各类别数据的数量大小,通过不同长度的柱子来直观显示数据间的差异。 - 线条曲线图:适用于展示数据随时间或顺序变化的趋势,比如股票价格走势、温度变化等。 - 饼图:常用于展示各部分占整体的比例关系,可以帮助用户直观地了解数据的组成结构。 3. 图例的使用和意义: 图例在图表中用来说明不同颜色或样式所代表的数据类别或系列。它们帮助用户更好地理解图表中的信息,是可视化界面中重要的辅助元素。 4. ASP.NET中的图表应用: ASP.NET是微软推出的一种用于构建动态网页的框架,它基于.NET平台运行。在ASP.NET中使用图表组件意味着可以创建动态的图表,这些图表可以根据Web应用程序中实时的数据变化进行更新。比如,一个电子商务网站可能会利用图表组件来动态显示产品销售排行或用户访问统计信息。 5. 色彩运用: 在设计图表组件时,色彩的运用非常关键。色彩鲜艳不仅能够吸引用户注意,还能够帮助用户区分不同的数据系列。正确的色彩搭配还可以提高信息的可读性和美观性。 在技术实现层面,开发者可能需要了解如何在VB.NET中使用GDI+(Graphics Device Interface)进行图形绘制,掌握基本的绘图技术(如画线、填充、颜色混合等),并且熟悉.NET提供的控件(如Panel, Control等)来承载和显示这些图表。 由于提供的文件名列表中包含有"Testing"和".txt"等元素,我们可以推测该压缩包内可能还包含了与图表组件相关的示例程序和使用说明,这对于学习如何使用该组件将十分有用。例如,“GraphingV3Testing”可能是一个测试项目,用于在真实的应用场景中检验该图表组件的功能和性能;“PSC_ReadMe_4556_10.txt”可能是一个详细的用户手册或安装说明,帮助用户了解如何安装、配置和使用该组件。 总结而言,了解并掌握在VB.NET环境下开发和使用三维图表曲线组件的知识点,对从事.NET开发的程序员来说,不仅可以增强他们在数据可视化方面的技能,还可以提高他们构建复杂界面和动态交互式应用的能力。
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【MultiExtractor_Pro实战演练】:8个复杂场景的高效数据提取解决方案

# 摘要 本文介绍了MultiExtractor_Pro工具的概述、基本使用技巧、实战演练、高级功能应用以及案例研究与展望。首先,详细说明了MultiExtractor_Pro的安装过程和用户界面布局,阐述了核心功能组件及其操作方法。接着,讲述了配置提取模板、设置提取任务以及实时数据提取与预览技巧。在实