41、X86-64编程:核心与SIMD技术深度解析

X86-64编程:核心与SIMD技术深度解析

1. X86-64核心编程之字符串拼接

在X86 - 64核心编程中,有一个名为 ConcatStrings 的示例程序,它是X86 - 32字符串拼接程序的X86 - 64实现,展示了如何使用 scasw movsw 指令来拼接多个字符串。

以下是 ConcatStrings.cpp 的代码:

#include "stdafx.h"

extern "C" int ConcatStrings_(wchar_t* des, int des_size, const wchar_t* const* src, int src_n);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    printf("\nResults for ConcatStrings\n");

    // Destination buffer large enough
    wchar_t* src1[] = { L"One ", L"Two ", L"Three ", L"Four" };
    int src1_n = sizeof(src1) / sizeof(wchar_t*);
    const int des1_size = 64;
    wchar_t des1[des1_size];

    int des1_len = ConcatStrings_(des1, des1_size, src1, src1_n);
    wch
内容概要:本文围绕SecureCRT自动化脚本开发在毕业设计中的应用,系统介绍了如何利用SecureCRT的脚本功能(支持Python、VBScript等)提升计算机、网络工程等相关专业毕业设计的效率质量。文章从关键概念入手,阐明了SecureCRT脚本的核心对象(如crt、Screen、Session)及其在解决多设备调试、重复操作、跨场景验证等毕业设计常见痛点中的价值。通过三个典型应用场景——网络设备配置一致性验证、嵌入式系统稳定性测试、云平台CLI兼容性测试,展示了脚本的实际赋能效果,并以Python实现的交换机端口安全配置验证脚本为例,深入解析了会话管理、屏幕同步、输出解析、异常处理和结果导出等关键技术细节。最后展望了低代码化、AI辅助调试和云边协同等未来发展趋势。; 适合人群:计算机、网络工程、物联网、云计算等相关专业,具备一定编程基础(尤其是Python)的本科或研究生毕业生,以及需要进行设备自动化操作的科研人员; 使用场景及目标:①实现批量网络设备配置的自动验证报告生成;②长时间自动化采集嵌入式系统串口数据;③批量执行云平台CLI命令并分析兼容性差异;目标是提升毕业设计的操作效率、增强实验可复现性数据严谨性; 阅读建议:建议读者结合自身毕业设计课题,参考文中代码案例进行本地实践,重点关注异常处理机制正则表达式的适配,并注意敏感信息(如密码)的加密管理,同时可探索将脚本外部工具(如Excel、数据库)集成以增强结果分析能力。
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