C语言学习笔记(2019.11.19)

本文深入探讨了C语言中数组的定义、使用及越界问题,包括一维、二维及多维数组的操作,通过实例展示了如何计算某年某月的天数,并讨论了数组作为函数参数的注意事项。

一, 数组的定义和使用

1.关于数组越界

#include<stdio.h>
int main(){
	int a=1,c=2;
	int b[5]={0};  //初始化
	
	printf("&a=%p,b=%p\n",&a,&c,b);
	
	for(int i=0;i<=8;i++){
		printf("%d  %p\n",i,&b[i]);
	}
	
	printf("\n--------------------------------\n");

	for(int i=0;i<=8;i++){
		printf("%d  ",&b[i]);
	}
	b[5]=5;
	b[6]=6;
	printf("\n=%d  c=%d");
}

在这里插入图片描述

2.二维数组计算某年某月有多少天

#include<stdio.h>
int main(){
	int days[2][12]={{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},{31,29,31,3031,30,31,3130,31,30,31}  };

	int year;
	int month;
	do{
		printf("input year,month:");
		scanf("%d,%d",&year,&month);
	}
	while(month<1  ||month>12)

	if((year%4==0 &&year%100==0)  || year%400==0 )
		printf("The number of days is %d\n",days[1][month-1]);
	else
		printf("The number of days is %d\n",days[0][month-1]);
	return 0;
}

在这里插入图片描述

3.二维数组,多维数组

#include<stdio.h>
int main(){

	short matrix[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};  //三行四列,3可省略,大括号里的括号也可以省略

	for(int i=0;i<3;i++){
		for(int j=0;j<4;j++)
			printf("%d  ",&matrix[i][j]);
		printf("\n");
	}
	printf("\n--------------------------------\n");
	for(int i=0;i<3;i++){
		for(int j=0;j<4;j++)
			printf("%p  ",&matrix[i][j]);
	}
	return 0;
}
	

二,数组作为函数参数,数组下标越界

#include<stdio.h>
//一维数组作为函数形参
#define N 100
int main(){
	int score[N];
	int aver,n;
	printf("请输入 n:");
	scanf("%d",&n);

	readScore( score  , n);

	printf("\n%d个分数分别是:",n);
	for(int i=0;i<n;i++){
		printf("%d",score[i]);
	}
	return 0;
}

void readScore(int s[],int n){       //传递的地址

	/*n=6;       //下方循环做了6遍,但是只能输出4个值*/
	printf("请输入%d个分数,空格隔开:",n);
	for(int i=0;i<n;i++){
		scanf("%d",&s[i]);   //s[i]改变,score[i]即改变
	}
}

错误或不足之处,望各位大佬给予指点纠正

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和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。; 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。
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