C语言初阶————初识C语言 (3)

C语言提供了一些关键字,如typedef用于类型重命名,static修饰变量和函数,改变它们的作用域和生命周期。此外,文章还介绍了内存管理,指针的概念,以及结构体在描述复杂类型中的应用。

兄弟们,紧接上文

关键字

C语言提供了丰富的关键字,这些关键字都是语言本身预先设定好的,用户自己是不能创造关键字的。
下面先介绍下面几个,后期遇到讲解。
关键字 typedef
typedef 顾名思义是类型定义,这里应该理解为类型重命名。

 其实typedef的作用像是给类型改名字,名字虽然变了但是类型的作用还在。

关键字static

在C语言中:
static是用来修饰变量和函数的
1. 修饰局部变量-称为静态局部变量

同样的局部变量 b,在被static 修饰时

static修饰局部变量改变了变量的生命周期
让静态局部变量出了作用域依然存在,到程序结束,生命周期才结束。
2. 修饰全局变量-称为静态全局变量

当用static 修饰全局变量 a时

第一个代码正常,第二个代码在编译的时候会出现连接性错误。
一个全局变量被static修饰,使得这个全局变量只能在本源文件内使用,不能在其他源文件内使
3. 修饰函数-称为静态函数
 

当用static 修饰函数时

第一个代码正常,第二个代码在编译的时候会出现连接性错误。
当一个函数被static修饰,使得这个函数只能在本源文件内使用,不能在其他源文件内使用。

#define 定义常量和宏

 定义常量以前有讲,而定义宏,就类似于函数。先见一下后期会重点讲。

指针

1,内存

内存是电脑上特别重要的存储器,计算机中程序的运行都是在内存中进行的 。
所以为了有效的使用内存,就把内存划分成一个个小的内存单元,每个内存单元的大小是1个字节
为了能够有效的访问到内存的每个单元,就给内存单元进行了编号,这些编号被称为该内存单元的地
变量是创建内存中的(在内存中分配空间的),每个内存单元都有地址,所以变量也是有地址的。
那地址如何存储,则需要定义指针变量。
取出并存储使用变量地址如下:

 

通过上面的演示我们知道了指针变量可以存储变量的地址,那指针变量有多大呢?

结构体

结构体是C语言中特别重要的知识点,结构体使得C语言有能力描述复杂类型。
描述学生,包含: 名字+年龄+性别+学号 这几项信息。

结构体的初始化:  

 以上就是全部内容了,因为本结为初识C语言所以只做简单了解知道有这些就行后续会进行深入讲解,如果有错误或者不足的地方欢迎大家给予建议。 

 

源码来自:https://pan.quark.cn/s/7a757c0c80ca 《在Neovim中运用Lua的详尽教程》在当代文本编辑器领域,Neovim凭借其卓越的性能、可扩展性以及高度可定制的特点,赢得了程序开发者的广泛青睐。 其中,Lua语言的融入更是为Neovim注入了强大的活力。 本指南将深入剖析如何在Neovim中高效地运用Lua进行配置和插件开发,助你充分发挥这一先进功能的潜力。 一、Lua为何成为Neovim的优选方案经典的Vim脚本语言(Vimscript)虽然功能完备,但其语法结构与现代化编程语言相比显得较为复杂。 与此形成对比的是,Lua是一种精简、轻量且性能卓越的脚本语言,具备易于掌握、易于集成的特点。 因此,Neovim选择Lua作为其核心扩展语言,使得配置和插件开发过程变得更加直观和便捷。 二、安装与设置在Neovim中启用Lua支持通常十分简便,因为Lua是Neovim的固有组件。 然而,为了获得最佳体验,我们建议升级至Neovim的最新版本。 可以通过`vim-plug`或`dein.vim`等包管理工具来安装和管理Lua插件。 三、Lua基础在着手编写Neovim的Lua配置之前,需要对Lua语言的基础语法有所掌握。 Lua支持变量、函数、控制流、表(类似于数组和键值对映射)等核心概念。 它的语法设计简洁明了,便于理解和应用。 例如,定义一个变量并赋值:```lualocal myVariable = "Hello, Neovim!"```四、Lua在Neovim中的实际应用1. 配置文件:Neovim的初始化文件`.vimrc`能够完全采用Lua语言编写,只需在文件首部声明`set runtimepath^=~/.config/nvim ini...
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不使用机械式位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估算与控制。文中结合STM32 F4高性能微控制器平台,采用如滑模观测器(SMO)、扩展卡尔曼滤波(EKF)或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的实时估算,进而完成磁场定向控制(FOC)。研究涵盖了控制算法设计、系统建模、仿真验证(可能使用Simulink)以及在嵌入式平台上的代码实现与实验测试,旨在提高电机驱动系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电机控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师;熟悉C语言和MATLAB/Simulink工具者更佳。; 使用场景及目标:①为永磁同步电机驱动系统在高端制造、新能源汽车、家用电器等领域提供无位置传感器解决方案的设计参考;②指导开发者在STM32平台上实现高性能FOC控制算法,掌握位置观测器的设计与调试方法;③推动电机控制技术向低成本、高可靠方向发展。; 其他说明:该研究强调理论与实践结合,不仅包含算法仿真,还涉及实际硬件平台的部署与测试,建议读者在学习过程中配合使用STM32开发板和PMSM电机进行实操验证,以深入理解控制策略的动态响应与鲁棒性问题。
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