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int main(){
int i,n;
double s=0.0;
scanf("%d",n);
for(i=1;i=n;i++)
if(i%2)s+=1/(double)(i*i);
else s-=1/(double)(i*i);
printf("%lf",s);
return 0;}
先计算左边的不等式1+33是成立的
右边的不等式5%2==1,其中%表示的意思是%前面的数除以%后面的数,并算出这个式子的余数,所以5除以2得2,余数为1。
但是在c语言中等于号是==,不是=
如a=1是赋值语句,不是表示a等于1。
因此5%2==1式子也成立
式子中的表示且的意思,要左边和右边的式子都成立,整个句子就真;
有一个式子不成立,或者两个式子都不成立就假。c语言中用1表示真,用0表示假,此时式子左右两边均成立,因此返回值为1
计算具体过程
1.int abs(int i); 求整数的绝对值。
2.long labs(long n); 求长整型数的绝对值。
3.double fabs(double x); 求实数的绝对值。
4.double floor(double x); 求不大于x的最大整数,它相当于数学函数[x]。
5.double ceil(double x); 求不小于x的最小整数。
6.double sqrt(double x); 求x的平方根。
7.double log10(double x); 求x的常用对数。
8.double log(double x); 求x的自然对数。
9.double exp(double x); 求欧拉常数e的x次方。
10.double pow10(int p); 求10的p次方。
11.double pow(double x, double y); 求x的y次方。
12.double sin(double x); 正弦函数。
13.double cos(double x); 余弦函数。
14.double tan(double x); 正切函数。15.double asin(double x); 反正弦函数。
16.double acos(double x); 反余弦函数。
17.double atan(double x); 反正切函数。18.double atan2(double x); 反正切函数2。
1、C语言有现场的常用数学函数,所在函数库为math.h、stdlib.h。
函数名及解释:
int abs(int i) 返回整型参数i的绝对值
double cabs(struct complex znum) 返回复数znum的绝对值
double fabs(double x) 返回双精度参数x的绝对值
long labs(long n) 返回长整型参数n的绝对值
double exp(double x) 返回指数函数ex的值
double frexp(double value,int *eptr) 返回value=x*2n中x的值,n存贮在eptr中
double ldexp(double value,int exp); 返回value*2exp的值
double log(double x) 返回logex的值
double log10(double x) 返回log10x的值
double pow(double x,double y) 返回xy的值
double pow10(int p) 返回10p的值
double sqrt(double x) 返回+√x的值
double acos(double x) 返回x的反余弦cos-1(x)值,x为弧度
double asin(double x) 返回x的反正弦sin-1(x)值,x为弧度
double atan(double x) 返回x的反正切tan-1(x)值,x为弧度
double atan2(double y,double x) 返回y/x的反正切tan-1(x)值,y的x为弧度
double cos(double x) 返回x的余弦cos(x)值,x为弧度
double sin(double x) 返回x的正弦sin(x)值,x为弧度
double tan(double x) 返回x的正切tan(x)值,x为弧度
double cosh(double x) 返回x的双曲余弦cosh(x)值,x为弧度
double sinh(double x) 返回x的双曲正弦sinh(x)值,x为弧度
double tanh(double x) 返回x的双曲正切tanh(x)值,x为弧度
double hypot(double x,double y) 返回直角三角形斜边的长度(z),x和y为直角边的长度,z2=x2+y2
2、复杂的数学函数可以用自定义函数的形式实现。
例如:
double ConerVelocity(int A, double x1, double y1, double x2, double y2, double t1, double t2)
{
double T,V;
T=acos(abs(x1 * x2 + y1 * y2)/ sqrt(x1 * x1 +y1 * y1)/sqrt(x2 * x2 +y2 * y2));
V= (A * (t2-t1))/(2*sin(T/2));
return V;
}