1、编写函数func1,实现求两个数的最大公约数。
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1:
int
fuc1(int
a,int
b)
{
if(a%b==0)
return
b;
return
fuc(b,a%b);
}
int
t=fuc1(a,b);//t为a,b最大公约数。
2、编写函数func2,实现求两个自然数之间的奇数的和。
2
int
fuc2(int
a,int
b)
{
int
sum=0;
int
i;
for(i=a;i=b;i++)
if(i%2==1)
sum+=i;
return
sum;
}
int
t=fuc2(a,b);//t为a,b间所有奇数之和。
3、编写函数func1,实现求一个自然数的阶乘(要求用递归的方法)。
int
fuc1(int
k)
{
if(k==1)
return
1;
return
k*fuc(k-1);
}
int
t=fuc1(a);//t为a的阶乘.
4、编写函数func2,实现求两个自然数之间的偶数的和。
int
fuc2(int
a,int
b)
{
int
sum=0;
int
i;
for(i=a;i=b;i++)
if(i%2==0)
sum+=i;
return
sum;
}
int
t=fuc2(a,b);//t为a,b间所有偶数之和。
int
getdata(int
a,int
b)//括号是形式参数,前面int
是函数返回值类型
{
...
return
a;//返回值
}
...是实现的代码。
自己看看书上的函数定义和实现形式很容易的。
C语言中一个完整的函数由函数首部和函数体构成,而且定义函数时两者都是必不可少的。函数定义的一般形式如下:类型标识符 函数名(形参表列) // 这是函数首部 // 以下{ }内的是函数体 { 说明部分执行部分 } 举例说明如下: // 定义一个不带返回值的函数 // 函数功能:输出形参的值 void fun(int a, int b) { printf("%d, %d\n", a, b); } // 定义一个带返回值的函数 // 函数功能:返回2个整数数的最大值 int fun(int a, int b) { return ab ? a : b; }
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;
}