代码整洁之道 函数,注释

本文探讨了编写高质量代码的原则,包括函数的简洁性、单一职责、合理使用异常等,并强调了通过重构来替代冗余注释的重要性。

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代码整洁之道  关于函数和注释方面的整理:


编程过程中函数应该尽可能满足以下几点:


1.短小: 

          每个函数控制在几行之内,并且一个函数只完成一件事,依次调转到下一个函数

2.单一职责:

          函数应该只做一件事,做好这件事(判断是否只做一件事最简单的方法就是看该函数是否可在拆分)

3.一个函数的抽象层级

          自顶向下读代码能读懂,向下规则

4.switch 语句

          一般会显得冗长(解决:将switch语句埋藏在抽象工厂下)

5.使用描述性名称


6.函数参数最好保证在三个以下

          不向函数传入boolean型的数据,否则要处理正确和错误的行为

          如果函数需要三个以上的参数,把一些参数抽象为类

7.无副作用

          不要其他影响功能的代码

8.使用异常代替返回错误代码

          抽离try catch语句,把其他主体部分抽离成函数

9结构化编程

          goto只有在小函数下才有道理,避免使用





关于注释:

注释不能美化烂代码,,,,花时间写注释不如重构

最好通过代码能表示出意义,即使没有注释也能看懂

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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