size_t、ssize_t

本文详细解析了ssize_t和size_t的数据类型定义及其在32位与64位系统中的表现形式,并提供了查找这些类型定义的具体步骤。


   ssize_t是有符号整型,在32位机器上等同与int,在64位机器上等同与long int,有没有注意到,它和long数据类型有啥区别?其实就是一样的。size_t 就是无符号型的ssize_t,也就是unsigned long/ unsigned int (在32位下),不同的编译器或系统可能会有区别,主要是因为在32位机器上int和long是一样的。在64位没有测试,但是参见百度百科,size_t 在64位下是64位,那么size_t的正确定义应该是typedef unsigned long size_t。


ssize_t:


    

查找步骤:

    1. 包含头文件的时候是这么做的:#include <sys/types.h>,执行locate types.h跳出一堆文件,这也是为什么我第一次尝试失败的原因。首先执行locate sys/types.h,就可以找到types.h的存放位置了。

    2. 打开types.h,搜索 ssize_t,得到如下结果

#ifndef __ssize_t_defined
typedef __ssize_t ssize_t;
# define __ssize_t_defined

    3. 再搜索__ssize_t 就找不到任何有价值的信息了,观察文件发现,该文件还包含了其他头文件,也就是 #include <bits/types.h>,再次打开bits/types.h

    4. 搜索__ssize_t 找到了这么一条语句:__STD_TYPE __SSIZE_T_TYPE __ssize_t; 搜索__STD_TYPE_SSIZE 又找到了这样一句话:

/* We want __extension__ before typedef's that use nonstandard base types
   such as `long long' in C89 mode.  */
# define __STD_TYPE             __extension__ typedef

也就是说,__STD_TYPE __SSIZE_T_TYPE __ssize_t;这条语句其实就是 typedef __SSIZE_T_TYPE __ssize_t,那么重点就是找到__SSIZE_T_TYPE了,搜索__SIZE_T_TYPE,又没有什么有价值的信息了,与步骤3类似,我们又找到了这条语句:#include <bits/typesizes.h>  ,打开typesizes.h文件,搜索__SSIZE_T_TYPE,很轻松的就找到了#define __SSIZE_T_TYPE          __SWORD_TYPE,也就是说最开始的 __STD_TYPE __SSIZE_T_TYPE __ssize_t; 这条语句其实就是 typedef __SWORD_TYPE  __ssize_t,typesize.h文件里找不到__SWORD_TYPE,于是我们又回到了bit/types.h中,结果终于出现了。

    5.在bit/types.h中很轻松的就找到了下面这几行语句。

#if __WORDSIZE == 32
# define __SQUAD_TYPE           __quad_t
# define __UQUAD_TYPE           __u_quad_t
# define __SWORD_TYPE           int
# define __UWORD_TYPE           unsigned int
# define __SLONG32_TYPE         long int
# define __ULONG32_TYPE         unsigned long int
# define __S64_TYPE             __quad_t
# define __U64_TYPE             __u_quad_t
/* We want __extension__ before typedef's that use nonstandard base types
   such as `long long' in C89 mode.  */
# define __STD_TYPE             __extension__ typedef
#elif __WORDSIZE == 64
# define __SQUAD_TYPE           long int
# define __UQUAD_TYPE           unsigned long int
# define __SWORD_TYPE           long int
# define __UWORD_TYPE           unsigned long int
# define __SLONG32_TYPE         int
# define __ULONG32_TYPE         unsigned int
# define __S64_TYPE             long int
# define __U64_TYPE             unsigned long int
/* No need to mark the typedef with __extension__.   */
# define __STD_TYPE             typedef
#else
# error
#endif

       我们几乎都可以猜到__WORDSIZE是什么意思了,它的定义在#include <bits/wordsize.h>中,表示计算机系统是几位的。从上面我们知道,在32位计算机系统中,ssize_t 是int型,占4个字节,在64位计算机系统中,ssize_t是long int 型,占8个字节。


size_t:


    晕,size_t的资料居然找了半天。size_t大家都知道,是无符号整型,在/usr/include/i386-linux-gnu/sys/stddef.h下看到这么几条语句:

/* __size_t is a typedef on FreeBSD 5!, must not trash it. */
#else
#define __size_t
#endif
#ifndef __SIZE_TYPE__
#define __SIZE_TYPE__ long unsigned int
#endif
#if !(defined (__GNUG__) && defined (size_t))
typedef __SIZE_TYPE__ size_t;
#ifdef __BEOS__
typedef long ssize_t;

可以肯定的是,size_t是无符号整型,至于是long型,还是int型,可能不同的编译器有不同的定义,我这里没有64位的机器,无法验证。这也验证了我们上面所说的ssize_t其实就是一个long。

下面的是一点附加资料,证明我找到的是正确的。:-)

    一个基本的无符号整数的C / C + +类型。 它是sizeof操作符返回的结果类型。 该类型的大小是选择,因此,它可以存储在理论上是可能的任何类型的数组的最大大小。 在32位系统为size_t将采取32位和64位 - 64位。

参考资料:http://baike.baidu.com/view/3236587.htm

Data Type: ssize_t         This data type is used to represent the sizes of blocks that can be read or written in a single operation. It is similar to size_t, but must be a signed type. 参考资料: http://www.delorie.com/gnu/docs/glibc/libc_239.html
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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