01Hello World

本文详细介绍了C语言的编译流程,包括预处理、编译、汇编和链接四个阶段,并深入探讨了C语言的基本语法,如main函数的规范写法,以及LSB和MSB的概念。

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/*
编译的步骤:
1、预处理(预处理器cpp)
gcc -E xx.c > xx.i
2、编译(编译器cc1)
gcc -S xx.i -o xx.s
3、汇编(汇编器as)
gcc -c xx.s -o xx.o
4、链接(连接器ld)
gcc xx.o yy.o -o a.out
*/
// 5、将a.out加载进内存,运行
#include <stdio.h>
#if 0
LSB:least significant bit 小端有效,小端架构(数据的低位部分存放在内存的低地址)
MSB:most significant bit 大端
最低有效位(LSB: Least Significant Bit)   最低有效位(LSB)是给这些单元值的一个二进制整数位位置,
就是,决定是否这个数字是偶数或奇数。LSB有时候是指最右边的位,因为写较不重要的数字到右边位置符号的协定。
它类似于一个十进制整数的最不重要的数字,它是在一个(最右边)位置的数字。  
LSB(Least Significant Bit),意思为最低有效位;MSB(Most Significant Bit),
即最高有效位,若MSB=1,则表示数据为负值,若MSB=0,则表示数据为正。
MSB是Most Significant Bit的缩写,最高有效位。在二进制数中,MSB是最高加权位。
与十进制数字中最左边的一位类似。通常,MSB位于二进制数的最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。
#endif


//void main() //不标准写法1
//main() //不标准写法2
//标准C中main函数的标准写法1
int main(void)
//标准C中main函数的标准写法2(在需要通过命令行传递参数时使用)
//int main(int argc, char *argv[])
{
printf("hello world!\n");
return 0;
}



内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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