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@@ -2,7 +2,7 @@
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### 应用场景
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-如果在程序中我们需要重复的执行某条或某些指令,例如用程序控制机器人踢足球,如果机器人持球而且还没有进入射门范围,那么我们就要一直发出让机器人向球门方向奔跑的指令。当然你可能已经注意到了,刚才的描述中其实不仅仅有需要重复的动作,还有我们上一个章节讲到的分支结构。再举一个简单的例子,比如在我们的程序中要实现每隔1秒中在屏幕上打印一个"hello, world"这样的字符串并持续一个小时,我们肯定不能够将`print('hello, world')`这句代码写上3600遍,如果真的需要这样做,那么编程的工作就太无聊了。因此,我们还需要了解一下循环结构,有了循环结构我们就可以轻松的控制某件事或者某些事重复、重复、再重复的去执行。
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+如果在程序中我们需要重复的执行某条或某些指令,例如用程序控制机器人踢足球,如果机器人持球而且还没有进入射门范围,那么我们就要一直发出让机器人向球门方向奔跑的指令。当然你可能已经注意到了,刚才的描述中不仅仅有需要重复的动作,还需要用到上一章讲的分支结构。再举一个简单的例子,我们要实现一个每隔1秒中在屏幕上打印一次"hello, world"并持续打印一个小时的程序,我们肯定不能够直接把`print('hello, world')`这句代码写3600遍,如果真的要这样做,那么编程的工作就太无聊乏味了。因此,我们还需要了解一下循环结构,有了循环结构我们就可以轻松的控制某件事或者某些事重复、重复、再重复的去执行。
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在Python中构造循环结构有两种做法,一种是`for-in`循环,一种是`while`循环。
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@@ -24,11 +24,11 @@ for x in range(101):
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print(sum)
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```
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-需要说明的是上面代码中的`range`类型,`range`可以用来产生一个不变的数值序列,而且这个序列通常都是用在循环中的,例如:
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+需要说明的是上面代码中的`range(101)`可以用来构造一个从0到100的取值范围,这样就可以构造出一个整数的序列并用于循环中,例如:
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- `range(101)`可以产生一个0到100的整数序列。
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- `range(1, 100)`可以产生一个1到99的整数序列。
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-- `range(1, 100, 2)`可以产生一个1到99的奇数序列,其中的2是步长,即数值序列的增量。
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+- `range(1, 100, 2)`可以产生一个1到99的奇数序列,其中2是步长,即数值序列的增量。
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知道了这一点,我们可以用下面的代码来实现1~100之间的偶数求和。
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@@ -96,7 +96,7 @@ if counter > 7:
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print('你的智商余额明显不足')
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```
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-> **说明:** 上面的代码中使用了`break`关键字来提前终止循环,需要注意的是`break`只能终止它所在的那个循环,这一点在使用嵌套的循环结构(下面会讲到)需要引起注意。除了`break`之外,还有另一个关键字是`continue`,它可以用来放弃本次循环后续的代码直接让循环进入下一轮。
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+上面的代码中使用了`break`关键字来提前终止循环,需要注意的是`break`只能终止它所在的那个循环,这一点在使用嵌套的循环结构(下面会讲到)需要引起注意。除了`break`之外,还有另一个关键字是`continue`,它可以用来放弃本次循环后续的代码直接让循环进入下一轮。
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和分支结构一样,循环结构也是可以嵌套的,也就是说在循环中还可以构造循环结构。下面的例子演示了如何通过嵌套的循环来输出一个九九乘法表。
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@@ -154,7 +154,9 @@ Date: 2018-03-01
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x = int(input('x = '))
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y = int(input('y = '))
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+# 如果x大于y就交换x和y的值
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if x > y:
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+ # 通过下面的操作将y的值赋给x, 将x的值赋给y
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x, y = y, x
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for factor in range(x, 0, -1):
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if x % factor == 0 and y % factor == 0:
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