成功软件开发者的9种编程习惯 6

本文讲述了在编程中如何为变量、函数等元素选择有意义的名字。通过对比不同命名方式的效果,强调了良好的命名习惯对于提高代码可读性和维护性的重要性。
7. 起名要合理

  程序,变量,procedure,structure等名一定要跟它的内容联系起来,变量不要起名如”x”,”y”,”z”

  也许你会说笔者在上面举的例子里也用了x,y等,可笔者这样做的理由是他不牵涉到其他程序,实际开发软件的时候,笔者当然会使用有意义的变量名。请看下面例子:

void x(int a, int b)
{
  int z;
  z = a + b;
  printf("z is %d/n", z);
}

  在这,我们可以知道x做什么,但不知道它意味着什么。a,b,z也一样。让我们稍微改过来再看吧:

void sum_of_ages(int jacks_age, int jills_age)
{
  int total_age;
  total_age = jacks_age + jills_age;
  print("total_age is %d/n", total_age);
}

  虽然没有注释,但容易看出来要做什么。起名起得好,没有注释也可以。

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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和辐射特性。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算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和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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