指针和const分析

 int age = 39;
   int a = 34;
           //第一种用法适合于保护age的值不被修改。
    const int *pt = &age; //定义一个指针常量,不能用pt修改age的值,但可以改变pt指向的地址。pt = &a;
      //*pt = *pt + 5;   错误的做法,*pt是一个常量,
      //第二种用过,保护pt指向的地址不被修改。
       int * const pt = &age;  //合法用过,修改了pt指向的地址。
       //pt = &a;      非法操作,试图修改pt指向的地址。
       age = 90;
       *pt = *pt + 3;  //可以修改*pt的值,age的值也跟着改变。
       //第三种 以上两者都不能改变。
       const int *const pt = &age;  //指向常量的常指针,不能修改pt的地址和指向的常量值。
      printf("%d\n", *pt);
      printf("%d\n", age);
引用于指针的不同
 1 表示方式不同
 2 声明引用时必须进行初始,而不能像指针那样可以先声明再赋值。
内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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