18.7.23随堂记录

#写程序时要养成入参判断的习惯

                      *数组和函数*
#/一维数组
1.定义格式:
类型说明符 数组名【常量表达式】;
eg: int a[10];(占40个字节连续排列)
其中,a是数组名,10是数组长度(10个元素)。
注:C语言不允许对数组大小作动态定义,即数组的大小不依赖于程序运行过程中变量的值。

几种错误:float a[0]//数组大小为0没有意义。
        (但是一个元素是a[0])
      int b(2)(3)//不能使用圆括号
     int k,a[k]//不能使用变量定义数组长度

#a[0]在数组中一定存放在低地址。
#字节序:
大段字节序:
     高字节存放在低地址 低字节存放在高地址

小端字节序:
    高字节存放在高地址 低字节存放在低地址

eg:判断机器的字节序?大小端转换?

eg:
习惯于用sizeof(a)/sizeof(a[0])求数组中元素个数
在main()中输入int a[5];//未初始化的局部变量是5个垃圾值
在main()外输入int b[5];//未初始化的全局变量是5个为0的值
在main()中输入int c[5]={1,2};//对部分元素初始化,其他未初始化的元素为0
在main()中输入int d[]={1,2,3,4,5};


#**:
  printf("%p\n",&array[0]);//数组首元素地址,单位是4个字节。
  printf("%p\n",array);//array是数组名,同时也是数组首元素地址,单位是4个字节。
  printf("%p\n",&array);//数组的地址,单位是1个数组。
变换:
 printf("%p\n,&array[0]+1);
 printf("%p\n,array+1);
 printf("%p\n,&array+1);

#/二维数组
定义的一般形式:
类型说明符 数组名【常量表达式】【常量表达式】
eg:int array[3][4];
此数组是一个元素为整型的3行4列的二维数组。

#二位循环的遍历:

  #include<stdio.h>
     int main()
    { 
      int i, j;
      int a[3][4]={{1},{2}{3}};
      for(i=0;i<3;i++)
    { 
       for(j=0;j<4;j++)
            {
                  printf("%d",a[3][4]);
            }
            printf("\n");
    }
         return 0;
     }

#***
    printf("%p\n",&a[0][0]+1);//首元素地址,单位为4字节
  
    printf("%p\n",a[0]+1);//首行首元素地址,单位为4字节
  
    printf("%p\n",&a[0]+1);//首行的地址,单位为12字节
  
    printf("%p\n",a+1);//首行的地址,单位为12字节
  
    printf("%p\n",&a+1);//数组的地址,单位为48字节
  
    printf("%p %p\n",a[1],*(a+1));//a[x]==*(a+x)#字符数组
eg:

#include"stdio.h"

int main()
{
    int i;
    char a[10]={'a','b','c','d'};
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        printf("%c",a[i]);
    }
    printf("\n");

    char b[11]="helloworld";
    printf("%s\n",a);
    return 0;            
}

#stract()
eg:
    char str[20]="hello";
    char ptr[20]="world";
    strcat(str,ptr);//将字符串ptr链接到str后方。
    printf("%s\n",str);

#strcpy()
eg:    
    char str[20]="hello";
    char ptr[20]="world";
    strcpy(str,ptr);//字符串拷贝函数 把ptr只想的字符串拷贝到str中(并且\0也会覆盖)。
    printf("%s\n",str);

#strncpy()
eg:    char str[20]="hello";
    char ptr[20]="world";
    strncpy(str,ptr,3)//指定拷贝3个字符并从头覆盖。
    printf("%s\n",str);

注:char str[20];str = "helloworld";这种定义字符串数组是 错误 的。

#字符串赋值
1.char str[20]="hello";
2.char str[20];
   str[0] = 'h';
   str[1] = 'e';
......
3.strcpy(str,"hello");

#strcmp()
     char str[20]="hello";
    char ptr[20]="world";
    
    if(strcmp(str,ptr)==0)
    {
             printf("字符串相等\n");
    }
    else if(strcmp(str,ptr)>0)
    {
            printf("%s 大于 %s",str,ptr);
    }
    else if(strcmp(str,ptr)<0)
    {
            printf("%s 小于 %s",str,ptr);
    }
    else if(strcmp(str,ptr,n)<0)//比较字符串前n个字符。
    {
            printf("%s 小于 %s",str,ptr);

#自定义函数
C程序:    只包含一个主函数main()
    也可以包含一个主函数和若干个其他函数(库函数和自定义函数)

格式:
函数类型 函数名(形式参数类型说明表)
{
     函数体
     return k(返回函数类型参数);
}eg:

#include<stdio.h>

void print();  //函数声明
int add(int a,int b);

void print()  //没有返回值 没有形参
{
    printf("helloworld\n");
}

int add(int x,int y)//有返回值 有形参 1.形参个数和实参对应 2.类型对应 3.参数名可不一致。
二.给形式参数分配空间;三.传值(将实参传给形参)(值传递、地址传递)。四.执行函数体
{     int result;
    resule = x+y;
    return result; //return 返回结果,函数中只要遇到return,函数调用立马结束。五.返回。六.释放空间(释放栈空间)
    //exit(1);    //任何函数中,遇到exit(),程序终止。

int main()
{
    int a=1, b= 2;result;
      print();
    result = add(a,b); //实参a,b。1.通过函数名找到函数的入口地址(函数名为地址)
    printf("%d",result);
    return 0;
    printf("%p\n",add);//函数名是一个地址。
}


#*函数调用步骤:
一.通过函数名找到函数的入口地址(函数名为地址)
二.给形式参数分配空间
三.传值(将实参传给形参)(值传递、地址传递)
四.执行函数体
五.返回
六.释放空间(释放栈空间)    


#
 static修饰全局变量:改变变量的作用域,只能在当前文件被调用,其它文件不能被调用。
  static修饰函数:改变函数的作用域,只能在当前文件中被调用。


eg:

#include<stdio.h>
int main()
{
    register int a =1; //定义一个寄存器变量a存放在寄存器中。
...
}

 

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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