网络编程系列之七 各种网络转换函数和结构体

本文通过解析in_addr、sockaddr_in、inet_aton、inet_ntoa、inet_addr等关键概念,帮助读者掌握字节序原理、套接字结构体转换及点分十进制函数应用,解决网络通信编程中的常见问题。

最近接触了几次 in_addr   sockaddr_in sockaddr 以及inet_aton,inet_ntoa,inet_addr等,觉得不完整的学习在以后的使用过程中一定会出问题。决定认真的学习一番。


下面是相关的两个链接:

http://blog.youkuaiyun.com/jackychu/article/details/4461927

http://blog.chinaunix.net/uid-10298232-id-2964557.html

谢谢二位的总结,明白了以前话很久都没有明白的东西。


看完这两篇文章后

1)对字节序有了一点了解,学会转换

2)关于套接字结构体的转换能够明白

3)涉及到的点分十进制的三(五)个函数清楚明白   


其中字节序的问题以前看过很多很多的文章,花在上面的时间都有十几个小时,还是没能弄明白。要明白这个,需要了解

1)  结构体在内存中的存储方式,识别方式。

2) 数据从主机发送到网络中时,如何发送,网络如何识别。

3) 数据从网络发送到主机时候,识别方式。

这个过程会在后面的系列中详细解释。




基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
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
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