C语言运算符优先级

优先级         运算符                                                   结合性

  1        () [] -> .                                                          自左向右

  2        ! ~ ++ -- - (type) * & sizeof                         自右向左

  3        & * %                                                            自左向右

  4        + -                                                                 自左向右

  5        << >>                                                           自左向右

  6        < <= > >=                                                    自左向右

  7        == !=                                                            自左向右

  8        &                                                                  自左向右

  9        ^                                                                   自左向右

 10        |                                                                  自左向右

 11        &&                                                              自左向右

 12        ||                                                                 自左向右

 13        ?:                                                               自右向左

 14        = += -= *= /= %= <<= >>= &= ^= |=      自右向左

 15        ,                                                                 自左向右



 优先级最高者其实并不是真正意义上的运算符,包括:括号(函数调用操作符)、数组下标和各结构成员选择操作符。
 接下来是单目操作符,优先级比单目操作符低的是双目运算符,在双目操作符中,算术运算符的优先级最高,移位运算
 符次之,关系运算符载次之,接着是逻辑运算符。条件运算符是C语言中唯一的一个三目运算符,逗号运算符的优先级最低。


 记住两点:
 (1)任何一个逻辑运算符的优先级低于任何一个关系运算符。
 (2)移位运算符的优先级比算术运算符要低,但是比关系运算符要高。
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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