十四周任务2

本文深入探讨了编程领域的核心概念,包括数组操作、内存管理、数组赋值、比较运算、数组相加及输出,同时展示了如何通过重载运算符来增强代码的灵活性和可读性。此外,还介绍了数组的动态调整、复制构造函数、析构函数及错误处理机制,为读者提供了一个全面而深入的理解。文章最后通过实例展示了如何灵活运用这些技巧解决实际问题,强调了实践与理论相结合的重要性。
#include <iostream> 
using namespace std;
class MyArray
{
private:
 int *arr;  //用于存放动态分配的数组内存首地址
 int size;  //数组大小
public:
 MyArray(int sz=50);
 MyArray(int a[],int sz); //由一个内置类型的数组初始化
 MyArray(const MyArray &A); //拷贝构造函数
 ~MyArray(void);    //析构函数,注意释放空间
 MyArray&operator =(const MyArray &A); //重载“=”使得数组对象可以整体赋值
 int& operator[](int i);  //重载[],使得Array对象也可以如C++普通数组一样,用a[i]形式取出值【选做】
 bool operator == (MyArray& A); //重载==,使得Array对象能整体判断两个数组是否相等(size相等且对应元素相等)
 MyArray operator + (MyArray& A); //重载+,使两个Array对象可以整体相加(前提大小相等)【选做】
 friend ostream& operator << (ostream& out,MyArray& A); //重载<<,输出数组
 int GetSize(void)const; //取数组大小;
 void Resize(int sz); //修改数组的大小,如果sz大于数组的原大小,增加的元素初始为;sz小于数组的原大小,舍弃后面的元素【选做】
};
MyArray::MyArray(int sz)  
{  
    if(sz<=0)  
    {  
        cout<<"invalid Array Size!";  
        exit(1);  
    }  
    size=sz;              
    arr=new int[size]; 
    for(int i=0; i<size; ++i)  
        *(arr+i)=0;  
}  
  
MyArray::MyArray(int a[],int sz)  
{  
    if(sz<=0)  
    {  
        cout<<"invalidArraySize";  
        exit(1);  
    }  
    size=sz;
    arr=new int[size];
    for(int i=0; i<size; ++i)  
        *(arr+i)=*(a+i);  
}  
  
//析构函数   
MyArray::~MyArray(void)  
{  
    delete []arr;  
}  
  
//复制构造函数   
MyArray::MyArray(const MyArray& A)  
{  
     
    int n=A.size;  
    size=n;  
 
    arr=new int[n];  
    
    int *srcptr=A.arr;  
    int *destptr=arr;  
    while(n--)  
    {  
        *destptr=*srcptr;  
        destptr++;  
        srcptr++;  
    }  
}  
  
//重载'='   
MyArray& MyArray::operator =(const MyArray &A)  
{  
    int n=A.size;//取A数组的大小   
     
    if (size!=n)  
    {  
        delete []arr;  
        arr=new int[n];  
        size=n;  
    }  
  
    //从rhs向本对象复制元素   
    int* destptr=arr;  
    int* srcptr=A.arr;  
    while(n--)  
    {  
        *destptr=*srcptr;  
        destptr++;  
        srcptr++;  
    }  
    return *this;//返回当前对象的引用   
}  
  
//重载[]   
int &MyArray::operator[](int n)  
{  
    if(n<0||n>size-1)  
    {  
        cout<<"indexOutOfRange"<<endl;  
        exit(1);  
    }  
    return arr[n];  
}  
  
bool MyArray::operator == (MyArray& A)  
{  
    bool eq=true;  
    int n=A.size;   //取A数组的大小   
    if (size!=n)   //大小是否一致   
    {  
        eq=false;  
    }  
    else  
    {  
        int* destptr=arr;  
        int* srcptr=A.arr;  
        while(n--)  
        {  
            if(*destptr!=*srcptr)  
            {  
                eq=false;  
                break;  
            }  
            destptr++;  
            srcptr++;  
        }  
    }  
    return eq;//返回当前对象的引用   
}  
  
MyArray MyArray::operator + (MyArray& A)  
{  
    int n=A.size;   //取A数组的大小   
    if (size!=n)   //大小不一致不能相加   
    {  
        cout<<"not same size for add!"<<endl;  
        exit(1);  
    }  
    MyArray a(n);  //指定size的数组   
  
    for (int i = 0; i < size; i++)  
    {  
        a[i]=arr[i]+A[i];  
    }  
    return a;//返回当前对象的引用   
}  
  
ostream& operator << (ostream& out, MyArray& A)  
{  
    for (int i = 0; i < A.size; i++)  
    {  
        out<<A[i]<<'\t';  
    }  
    out<<endl;  
    return out;  
}  
  
//取当前数组大小   
int MyArray::GetSize(void)const  
{  
    return size;  
}  
  
//将数组大小修改为sz   
void MyArray::Resize(int sz)  
{  
    if(sz<=0)  
    {  
        cout<<"invalidArraySize"<<endl;  
        exit(1);  
    }  
    if(sz==size)  
        return;  
    int *newlist=new int[sz];  
    for (int i = 0; i < sz; i++)  
    {  
        *(newlist+i)=0;  
    }  
    int n=(sz<=size)?sz:size;  
    int *srcptr=arr;  
    int *destptr=newlist;  
    while(n--)  
    {  
        *destptr=*srcptr;  
        destptr++;  
        srcptr++;  
    }  
    delete []arr;  
    arr=newlist;  
    size=sz;  
}  
  
int main()  
{  
    int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  
    int b[10]={4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};  
    MyArray arr1(a,10);  
    MyArray arr2(b,10);  
    MyArray arr3(10);  
    cout<<arr3;  
    arr3 = arr1 +arr2;  
    cout<<arr3;  
    arr3.Resize(20);  
    cout<<arr3;  
    arr3.Resize(5);  
    cout<<arr3;  
    system("pause");  
    return 0;  
}   






 

感悟:服了,让我自己做实在是做不出来啊。将原来学过的知识 进行了综合,汇总,有了一定的难度。还得练内功啊。。。。

### 嵌入式系统实习第十四记撰写指南 在撰写嵌入式系统实习第十四记时,应围绕项目进展、技术难点、工具使用、代码实现、团队协作及个人成长等维度展开,突出实践性与技术深度。以下为具体撰写方向与内容建议。 #### 任务与技术进展 第十四通常涉及系统集成测试、模块性能优化或引入新功能模块。例如: - 完成基于STM32的DMA数据传输优化,提升ADC采集效率,降低CPU占用率。 - 实现I2C接口驱动与传感器数据采集,并通过RTOS任务调度实现数据实时处理。 - 集成MQTT协议实现设备与云端的数据通信,完成数据上报与远程控制功能[^1]。 #### 技术问题与解决过程 在开发过程中可能遇到如下典型问题: - 在DMA传输过程中出现数据丢失,通过配置优先级与中断屏蔽位,优化传输稳定性。 - 使用RTOS时发现任务切换频繁导致延迟增加,通过调整任务优先级与调度策略,减少上下文切换开销。 - 调试I2C通信时出现总线死锁,通过添加超时机制与总线恢复函数,避免系统挂起。 #### 新技术或工具应用 随着项目深入,可能引入以下工具或方法提升开发效率: - 使用CMake构建嵌入式项目,实现跨平台编译与模块化管理,替代传统Makefile方式[^1]。 - 引入Tracealyzer对任务调度进行可视化分析,识别任务阻塞与调度延迟问题。 - 使用Wireshark抓包分析MQTT通信流程,验证数据格式与网络交互的正确性。 #### 关键代码片段与实现说明 结合实际功能,插入关键代码并解释实现逻辑: ```c #include "stm32f4xx_hal.h" I2C_HandleTypeDef hi2c1; void MX_I2C1_Init(void) { hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000; hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; HAL_I2C_Init(&hi2c1); } void Read_Sensor_Data(uint8_t *data) { HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SENSOR_ADDR << 1, &reg_addr, 1, HAL_MAX_DELAY); HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, (SENSOR_ADDR << 1) | 0x01, data, 6, HAL_MAX_DELAY); } ``` #### 项目贡献与协作情况 描述在团队中的具体工作与协作成果: - 主导ADC与DMA模块的优化工作,提升数据采集精度与系统响应速度。 - 编写通用I2C驱动模板,供团队成员复用,提高开发效率。 - 参与每日站会与代码评审,提出优化建议并推动问题解决。 #### 收获与反思 总结本学习成果与待改进点: - 本掌握了DMA与I2C通信的底层实现机制,但在初期配置DMA缓冲区时出现溢出问题,后续应加强对硬件手册的阅读与理解。 - 通过使用CMake优化项目结构,提升了工程管理能力,但在多平台编译兼容性方面仍需进一步探索。 ---
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