iOS开发-Day7-C的复习

C语言结构体与typedef详解
本文详细介绍了C语言中的结构体与typedef的使用方法,包括结构体的声明、定义及数组应用,以及如何利用typedef简化类型定义。此外,还提供了多个示例代码帮助理解。

1、结构体

  • 结构体声明
struct point
{
    float x;
    float y;
};
  • 结构体定义变量
struct point p1={1,2};
  • 通过定义结构体可以实现数组的直接赋值,例:
struct array5{
    int a[5];
};

struct array5 array5={1,2,3,4,5};
struct array5 array6=array5;
  • 结构体数组
    与循环结构配合可简化多个结构体变量的操作
    例:
struct point pArr[3]={{1,2},{2,3},{5,6}};
printf("%d",pArr[0].x);       //打印第一个point中x的值,此处结果为1
  • 结构体的空间大小
    结构体的大小不是结构体元素单纯相加就行的,因为我们主流的计算机使用的都是32bit字长的CPU,对这类型的CPU取4个字节的数要比取一个字节要高效,也更方便。所以在结构体中每个成员的首地址都是4的整数倍的话,取数据元素时就会相对更高效,这就是内存对齐的由来。每个特定平台上的编译器都有自己的默认“对齐系数”(也叫对齐模数)。程序员可以通过预编译命令#pragma pack(n),n=1,2,4,8,16来改变这一系数,其中的n就是你要指定的“对齐系数”。
printf("%lu",sizeof(struct array5));//上例的结果为8

2、typedef

  • 语法: typedef 原类型名 新类型名
  • 如:typedef int int1;
  • 定义自定义数组类型:
int arr[3]={1,2,3};
typedef int array[3];//注意[3]的位置
array arr1={123};

3、typedef与结构体结合使用

前例可以改写为

typedef struct point
{
    float x;
    float y;
}point;

point p1={1,2};//可以直接用自定义类型名point定义变量

昨日的部分练习:

//
//  main.m
//  C07
//
//  Created by 严诚 on 15/7/22.
//  Copyright (c) 2015年 严诚. All rights reserved.
//

#import <Foundation/Foundation.h>
typedef struct student{
    int Num;
    int age;
    int score;
}student;

typedef struct ymd1{
    int year;
    int month;
    int day;
}ymd1;
//定义⼀个结构体变量(包括年、⽉、日),计算该⽇在本年中为第⼏天?(注意考虑闰年问题),要求写⼀一个函数days,实现上⾯的计算。 由主函数将年⽉⽇传递给days函数,计算后将⽇子传递回主函数输出。
int day(ymd1 ymd){
    int allday = 0;
    int daysCount[2][13] =
    {
        {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
        {0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}
    };

    int leapYear = ((ymd.year % 4==0)&&(ymd.year % 100 != 0)) || (ymd.year %400 == 0);

    for (int i = 1; i < ymd.month; i++)
    {
        allday += daysCount[leapYear][i];
    }
    allday += ymd.day;
    return allday;
}

//仿写strcpy
void strcpy1(char *a, char *b){
    for (int i=0; i<strlen(a); i++) {
        a[i]='\0';
    }
    for (int i=0; i<strlen(b); i++) {
        a[i]=b[i];
    }
    a[strlen(b)]='\0';
}
//仿写strlen
int strlen1(char *a){
    int count=0;
    for (int i=0; ; i++) {
        if (a[i]!='\0') {
            count++;
        }else{
            break;
        }
    }
    return count;
}

void student1(){
    int maxscore=0,minage=99;
    student stu[3]={{001,19,97},{002,20,96},{003,21,99}};
    for (int i=0; i<3; i++) {
        if (maxscore<stu[i].score) {
            maxscore=stu[i].score;
        }
        if (minage>stu[i].age) {
            minage =stu[i].age;
        }
    }
    printf("---minage=%d maxscore=%d\n",minage,maxscore);
    for (int i=0; i<3-1; i++) {
        for (int j=0; j<3-1-i; j++) {
            student temp;
            if (stu[j].score < stu[j+1].score ){
                temp=stu[j];
                stu[j]=stu[j+1];
                stu[j+1]=temp;
            }
        }
    }
    for (int i=0; i<3; i++) {
        printf("%d %d %d\n",stu[i].Num,stu[i].age,stu[i].score);
    }
}

void test1(){
    int minage=99;
    int maxacore=0;
    NSLog(@"Hello, World!");
    student stu1={001,19,97};
    student stu2={001,20,98};
    student stu3={001,21,99};
    if (stu1.age>stu2.age) {
        minage=stu2.age;
    }else minage=stu1.age;
    if (stu3.age<minage) {
        minage=stu3.age;
    }
    if (stu1.score<stu2.score) {
        maxacore=stu2.score;
    }else maxacore=stu1.score;
    if (stu3.age>minage) {
        maxacore=stu3.score;
    }
    printf("%d %d\n",minage,maxacore);

    char a[]="wo de mingzi shi yancheng";
    char b[]="my name is yanccheng";
    strcpy1(a,b);
    puts(a);
    int count = strlen1(a);
    printf("%d\n",count);
}

//某班有5个学⽣生,三⻔门课。分别编写3个函数实现以下要求: (1) 求各⻔门课的平均分;(2) 找出有两⻔门以上不及格的学⽣生,并输出其学号和不及格课程的成 绩;(3) 找出三⻔门课平均成绩在85-90分的学⽣生,并输出其学号和姓名
typedef struct student_{
    int Num;
    int age;
    int math_score;
    int en_score;
    int cs_score;
}student_;

void avg(student_ *a){
    int score_math=0;
    int score_en=0;
    int score_cs=0;
    for (int i=0; i<3; i++) {
        score_math+=a[i].math_score;
        score_en+=a[i].en_score;
        score_cs+=a[i].cs_score;
    }
    printf("avg_math=%.2f avg_en=%.2f avg_cs=%.2f\n",score_math/3.0,score_en/3.0,score_cs/3.0);
}
void under60(student_ *a){
    int count=0;
    for (int i=0; i<3; i++) {
        if (a[i].math_score<60) {
            count++;
        }
        if (a[i].en_score<60) {
            count++;
        }
        if (a[i].cs_score<60) {
            count++;
        }
        if (count>=2) {
            printf("学生%d有两门以上不及格\n",a[i].Num);
        }
    }
}
void avgstudent(student_ *a){
    int avg=0,i;
    for (i=0; i<3; i++) {
        avg=(a[i].math_score + a[i].en_score + a[i].cs_score)/3;
        if (avg>=85&&avg<=90) {
            printf("学生%d的平均成绩为%d",a[i].Num,avg);
        }
    }
}
void studenttest(){
    student_ stu[3]={{001,19,97,80,95},{002,20,90,80,92},{003,21,99,81,99}};
    avg(stu);
    under60(stu);
    avgstudent(stu);
}

//模拟n个⼈人参加选举的过程,并输出选举结果:假设候选⼈人有四⼈人,分别⽤用A、B、C、D表⽰示,当选某候选⼈人时直接输入其编号(编号由计算机随机产⽣生),若输⼊入的不是A、B、C、D则视为⽆无效票,选举结束 后按得票数从⾼高到低输出候选⼈人编号和所得票数。

typedef struct voter{
    char name;
    int voteCount;
}voter;
void vote(){
    int i=100;
    voter voters[4]={{'A',0},{'B',0},{'C',0},{'D',0}};
    while (i>0) {
        i--;
        char vot=arc4random()%5+65;
        if (vot==voters[0].name) {
            voters[0].voteCount++;
        }else if (vot==voters[1].name) {
            voters[1].voteCount++;
        }else if (vot==voters[2].name) {
            voters[2].voteCount++;
        }else if (vot==voters[3].name) {
            voters[3].voteCount++;
        }else printf("无效票");
        printf("当前选票为%c\n选手得票数分别为:",vot);
        for (int k=0; k<4; k++) {
            printf("%d ",voters[k].voteCount);
        }
        printf("\n");
    }
}
void decimalToHEX(unsigned int value){
    unsigned int temp;
    temp = value/16;
    if ( temp !=0 ) {
        decimalToHEX(temp);
    }
    putchar( (value%16)["0123456789ABCDEF"] );
}

int main(int argc, const char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
        //test1();
        //student1();
        //return 0;
        //studenttest();
        //vote();
        //printf("%lu",sizeof(struct voter));
        decimalToHEX(50);
    }
}

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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