46、C/C++ 中指针的深入探讨

C/C++ 中指针的深入探讨

1. 指针返回值检查

在使用指针的函数中,返回的指针在解引用之前必须使用 IS_ERR_VALUE 进行检查。例如:

fman->cam_offset = fman_muram_alloc(fman->muram, fman->cam_size);
if (IS_ERR_VALUE(fman->cam_offset)) {
    dev_err(fman->dev, "%s: MURAM alloc for DMA CAM failed\n", __func__);
    return -ENOMEM;
}

此代码片段展示了在分配内存后,检查返回的指针是否有效,若无效则输出错误信息并返回错误码。

2. UNIX 用户空间中的指针滥用

mmap() 函数在出错时返回 -1(或 MAP_FAILED ,其值等于 -1)。有人认为,在极少数情况下 mmap() 可能会将内存映射到零地址,所以不能使用 0 或 NULL 作为错误码。

3. 空指针相关问题
3.1 MS - DOS 时代的 “空指针赋值” 错误

在 *NIX 和 Windows 操作系统中,向零地址写入内存是不可能的,但在 MS - DOS 中,由于缺乏内存保护,这是可行的。以下代码在古老的 Turbo C++ 3.0 中编译运行:

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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