C和C++字符操作细则

C和C++字符操作细则

C语言字符操作

char ch;
char ch = getchar();	//以“回车”为确认输入,在缓冲区中包含“输入的字符”和“回车”。
putchar(ch);			//将缓冲区中的字符打印。

scanf(%c”,&ch);		//以“回车”为确认输入,在缓冲区中包含“输入的字符”和“回车”。
printf(%c”,ch);		//将缓冲区中的字符打印。

**注:**getchar()、putchar()的效率优于scanf()、printf(),但效果一样。

👆缓冲区中多出的"回车"可以用getchar()消除。

C++字符操作

char ch;
cin >> ch;				//从键盘缓冲区中取字符时会过滤“空格”“tab”“回车”。
cout << ch;				//将缓冲区字符打印。

C语言字符串操作

char s[maxsize];
gets(s);				//缓冲区不接收“回车”,并在结尾补充'\0'。
scanf(“%s”,s);			//每个串以“空格”“tab”“回车”为结尾。

C++字符串操作

char s[maxsize];
cin>>s;					//以“空格”“tab”“回车”为结尾。

string s;
getline(cin,s);			//缓冲区不接收“回车”。

**注:**gets(),scanf(),cin都会在串尾补上’\0’作为字符串结束标记,而getline()有自己的结束标记。

puts(s),printf(“%s”,s)或cout<<s可以输出s串,这三个函数都是输出从第一个字符到’\0’之前的所有字符。

👉puts()会自动换行。

👉s若为string类型,也可以用cout<<s输出s串。

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,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波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估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础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。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

09小叔

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值