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DS1820简洁代码示例

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简介:
本篇教程提供了一个关于如何使用DS1820温度传感器与微控制器进行通信的基本代码实例。通过简明易懂的代码示例,帮助初学者快速掌握DS1820的应用技巧和编程方法。 DS1820读写代码只需更改端口即可使用。 有多少可用的端口就可以连接多少个DS1820设备。 定义: #define USER_DS1820_P24 将P24设置为DS1820的一个输入口 #define USER_DS1820_P25 将P25设置为DS1820的一个输入口 #define USER_DS1820_P26 将P26设置为DS1820的一个输入口 #define USER_DS1820_P27 将P27设置为DS1820的一个输入口

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  • DS1820
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  • 漂亮的个人主页HTML
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    这段HTML代码示例旨在帮助用户创建一个既简洁又美观的个人主页。它包含了基本的设计元素和布局结构,适用于快速搭建个性化的在线展示平台。 自己用HTML编写的主页程序简洁高效,适合作为网页程序作业。
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    本篇教程通过简洁明了的Python代码展示如何构建经典的数学模型——杨辉三角,适合初学者学习和掌握基础编程技巧。 杨辉三角形因其形式简单且具有一定的使用价值,在入门编程题中非常常见,并被认为是一个很好的语言实例标的。本段落将介绍如何用Python编写简洁的代码来实现杨辉三角,提供了详细的示例代码及解释,有助于读者更好地理解。 ### Python 实现杨辉三角详解 #### 一、杨辉三角简介 杨辉三角是一种经典的数学结构,在计算机科学和数学领域都非常重要。在中国古代数学家杨辉的作品中首次出现,并因此得名“杨辉三角”。而在西方,它被称为帕斯卡三角形。该结构有许多有趣的性质,例如每一行的元素代表二项式展开式的系数,同时也是一个重要的组合数学概念。 **杨辉三角的特点:** 1. 第0行为单个数字1。 2. 每一行的第一个和最后一个数字都是1。 3. 除了第一列和最后一列外,其他任何位置的数值等于它上方两数之和。 4. 每行元素的数量依次递增。 #### 二、Python实现杨辉三角 接下来我们将通过Python代码来实现杨辉三角,并分析其中的关键点。 ```python def triangles(): L = [1] # 初始化列表 while True: yield L # 使用yield关键字返回当前行 L.append(0) # 在列表末尾添加0以方便计算下一行的值 L = [L[i - 1] + L[i] for i in range(len(L))] # 计算新行元素,即为上一行对应位置元素之和 ``` **函数解析:** - `triangles`定义了一个生成器函数,它不断地产生杨辉三角的每一行。 - 初始列表`L=[1]`表示杨辉三角的第一行。 - 使用`yield`关键字返回当前行的数据,并在每次迭代中暂停执行。 - 通过向列表末尾添加0来计算下一行每个位置上的值。 #### 三、打印与展示 有了生成器函数后,我们可以方便地打印出前几行的杨辉三角: ```python n = 0 for t in triangles(): print(t) n += 1 if n == 10: break ``` **打印过程解析:** - 使用`for t in triangles()`遍历生成器,获取每一行的数据。 - `print(t)`用于输出当前的行数据。 - 变量n作为计数器,用来控制循环次数直到达到第十行。 #### 四、普通函数与生成器的区别 **普通函数 vs. 生成器:** 1. **返回方式** - 普通函数直接在调用时返回结果。 - 生成器则是在每次迭代中通过`yield`关键字来产生值,并且需要使用for循环或next()方法获取这些值。 2. **执行机制** - 在普通函数里,所有的代码被执行后才开始返回结果;而遇到“yield”语句的生成器会在此处暂停运行并保存状态,在下一次调用时从上次中断的地方继续进行。 3. **内存占用情况** - 普通函数可能会一次性创建大量数据从而消耗较大内存; - 与之相比,生成器则按需产生每行的数据,因而更节约内存资源。 **总结:** 通过上述内容介绍了杨辉三角的基本概念及其在Python中的实现方式,并深入探讨了使用生成器的优势。希望这些知识能帮助读者更好地理解和应用相关技术。
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    这段简介可以这样描述:“Android串口测试示例代码”提供了一个简单、准确且易于执行的方法来测试设备上的串行通信接口,确保程序在各种情况下都能完美运行。 Android 串口测试Demo代码简单且无Bug,能够完美运行。