php function用法如何递归及return和echo区别_PHP教程
//模拟sql数据
$array = array(0=>'apple',1=>'banana',2=>'cat',3=>'dog',4=>'egg','5'=>'father');
//function 用法1
//arr 是传入的数据 $con 是条件
function f_1($arr,$con){
//这里的 array 是这个函数内私有的,不会和出面的array冲突
//所以,外地面的 array不里直接在内面用,里面的array也不能直接外面用
//先实例一个array
$array = array();
//for foreach while 用法都类似,具体baidu
foreach ($arr as $key => $value) {
//如果循环出来的 value 等于 con 的话,就把他加入到数组
if ($value == $con) {
//数组和变量的区别在于加了个 []
$array[] = array($key => $value);
}
}
//循环得到结果后 返回数组。所以,这个函数就是一个数组
return $array;
//return 执行后就终断了,无论后面还有什么代码 都不会被执行
//return可以看做是一个函数结束的地方
}
//function 用法2
//$con 可以是数组
function f_2($arr,$con){
//先实例一个变量
$code = '
- ';
- '.$value.' ';
foreach ($arr as $key => $value) {
//里面的for循环 是 循环出con内容
foreach ($con as $value2) {
// .= 往后添加更多 连续定义变量
// 如果第一层数据循环出来的值,和第二层条件循环出现的值相同,添加到 变量里
//多个for循环来过滤数据也称为 递归
if ($value == $value2) {
$code .= '
}
}
}
$code .= '
//循环得到结果后 返回变量。所以,这个函数就是一个字符串
return $code;
}
//function 用法3
//在函数里 echo 和 return 有什么区别 看执行结果
function f_3($arr,$con){
//先实例一个变量
echo '
- ';
- '.$value.' ';
foreach ($arr as $key => $value) {
//里面的for循环 是 循环出con内容
foreach ($con as $value2) {
// .= 往后添加更多 连续定义变量
// 如果第一层数据循环出来的值,和第二层条件循环出现的值相同,添加到 变量里
//多个for循环 去过滤数据也称为 递归
if ($value == $value2) {
echo '
}
}
}
echo '
}
?>
f_1 output start
//因为 f_1 是一个数组,我们可以打印出来
print_r(f_1($array,'banana'));
?>
f_1 output end
f_2 output start
//f_2 是变量
$con = array('apple','father');
echo f_2($array,$con);
?>
f_2 output end
f_2 output start
//f_3 已经在函数里面echo 了,所以在函数执行时不用echo
$con = array('apple','father');
f_3($array,$con);
?>
f_2 output end

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Die Rekursionstiefe von C++-Funktionen ist begrenzt und das Überschreiten dieser Grenze führt zu einem Stapelüberlauffehler. Der Grenzwert variiert je nach System und Compiler, liegt aber meist zwischen 1.000 und 10.000. Zu den Lösungen gehören: 1. Tail-Rekursionsoptimierung; 2. Tail-Call;

Ja, C++-Lambda-Ausdrücke können die Rekursion mithilfe von std::function unterstützen: Verwenden Sie std::function, um einen Verweis auf einen Lambda-Ausdruck zu erfassen. Mit einer erfassten Referenz kann sich ein Lambda-Ausdruck rekursiv selbst aufrufen.

Die Verwendung von return in der C-Sprache ist: 1. Für Funktionen, deren Rückgabewerttyp ungültig ist, können Sie die Rückgabeanweisung verwenden, um die Ausführung der Funktion vorzeitig zu beenden. 2. Für Funktionen, deren Rückgabewerttyp nicht ungültig ist, ist die Funktion von Die Return-Anweisung dient dazu, die Ausführung der Funktion zu beenden. 3. Beenden Sie die Ausführung der Funktion vorzeitig wenn die Funktion keinen Wert zurückgibt.

Gegeben seien zwei Strings str_1 und str_2. Das Ziel besteht darin, mithilfe eines rekursiven Verfahrens die Anzahl der Vorkommen der Teilzeichenfolge str2 in der Zeichenfolge str1 zu zählen. Eine rekursive Funktion ist eine Funktion, die sich innerhalb ihrer Definition selbst aufruft. Wenn str1 „Iknowthatyouknowthatiknow“ und str2 „know“ ist, beträgt die Anzahl der Vorkommen -3. Lassen Sie uns das anhand von Beispielen verstehen. Geben Sie beispielsweise str1="TPisTPareTPamTP", str2="TP" ein; geben Sie Countofoccurrencesofasubstringrecursi aus

Als Eingabe nehmen wir das Integer-Array Arr[]. Ziel ist es, mithilfe einer rekursiven Methode die größten und kleinsten Elemente in einem Array zu finden. Da wir Rekursion verwenden, durchlaufen wir das gesamte Array, bis wir Länge = 1 erreichen, und geben dann A[0] zurück, was den Basisfall bildet. Andernfalls wird das aktuelle Element mit dem aktuellen Minimal- oder Maximalwert verglichen und sein Wert für nachfolgende Elemente rekursiv aktualisiert. Schauen wir uns verschiedene Eingabe- und Ausgabeszenarien dafür an −Input −Arr={12,67,99,76,32};Output −Maximum value in the array: 99 Explanation &mi

Der rekursive Algorithmus löst strukturierte Probleme durch den Selbstaufruf von Funktionen. Der Vorteil besteht darin, dass er einfach und leicht zu verstehen ist. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass er weniger effizient ist und einen Stapelüberlauf verursachen kann Der Vorteil der Stapeldatenstruktur besteht darin, dass sie effizienter ist und einen Stapelüberlauf vermeidet. Der Nachteil besteht darin, dass der Code möglicherweise komplexer ist. Die Wahl zwischen rekursiv und nicht rekursiv hängt vom Problem und den spezifischen Einschränkungen der Implementierung ab.

Eine rekursive Funktion ist eine Technik, die sich selbst wiederholt aufruft, um ein Problem bei der Zeichenfolgenverarbeitung zu lösen. Es erfordert eine Beendigungsbedingung, um eine unendliche Rekursion zu verhindern. Rekursion wird häufig bei Operationen wie der String-Umkehr und der Palindromprüfung verwendet.

Im heutigen Zeitalter der rasanten technologischen Entwicklung schießen Programmiersprachen wie Pilze nach einem Regenschauer aus dem Boden. Eine der Sprachen, die viel Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Go-Sprache, die von vielen Entwicklern wegen ihrer Einfachheit, Effizienz, Parallelitätssicherheit und anderen Funktionen geliebt wird. Die Go-Sprache ist für ihr starkes Ökosystem mit vielen hervorragenden Open-Source-Projekten bekannt. In diesem Artikel werden fünf ausgewählte Open-Source-Projekte für die Go-Sprache vorgestellt und der Leser soll die Welt der Open-Source-Projekte für die Go-Sprache erkunden. KubernetesKubernetes ist eine Open-Source-Container-Orchestrierungs-Engine für die Automatisierung
