c 函数指针

本文详细探讨了C++中函数指针和数组类型的应用,包括如何定义、使用和传递它们,以及它们在实际编程中的重要性。通过具体的代码示例,展示了如何灵活地利用函数指针和数组类型来简化代码结构和提高程序的可维护性。
int   inc(int   a)
{
	return(++a);
}

int   multi(int*a, int*b, int*c)
{
	//11 10 0
	return(*c = *a**b);
}

typedef   int(FUNC1)(int);
typedef   int(FUNC2)(int*, int*, int*);

void   show(FUNC2   fun, int   arg1, int*arg2)
{
	FUNC1   *p = &inc;
	int   temp = p(arg1);
	fun(&temp, &arg1, arg2);
	printf("%d\n ", *arg2);
}

main()
{
	int   a;
	show(multi, 10, &a);
	getchar();
	return   0;
}

基础实例:


#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"


int array2[10];
//定义一个数组类型
typedef int (ArrayType)[10];

//定义一个指向数组的 数组指针类型 
typedef int (*PArrayType)[10];  // int *

void main_数组类型复习()
{
	//由数组类型定义变量
	ArrayType array; //int array2[10];
	array[0] = 1;

	{
		//用数组指针类型  去定义一个指针 
		PArrayType arrayp; //定义一个指向数组类型的指针
		arrayp = &array;
		(*arrayp)[0] = 2;
	}

	{
		//直接定义一个指向数组类型的指针
		int (*myParray)[10] =  &array;
			(*myParray)[0] = 3;
	}

	printf("hello...\n");
	system("pause");
}

//定义一个函数类型 
typedef int Func(int);

//函数名称就代表函数的入口地址 函数名称本身就是一个指针
int test(int a)
{
	return a*a;
}



void main12()
{
	//用函数类型 定义一个函数指针
	Func *myfun = NULL;
	myfun = test;

	//通过函数指针(函数的入口地址)可以指向函数体。(言外之意可以进行函数调用)
	//printf("%d \n", myfun(2));

	//对函数名取多少地址 都是一样
	myfun = &test;
	printf("%d \n", myfun(2));

	//通过通过函数指针可以执行一个函数调用

	//(*(*(test)));

	system("pause");
}

void f()
{
	printf("执行了f\n");
}
void main()
{
	//直接定义一个函数指针,并且赋值 
	void (*myf1)() = f;
	void (*myf2)() = &f;

	myf2();
	myf1();

	system("pause");
}






(Kriging_NSGA2)克里金模型结合多目标遗传算法求最优因变量及对应的最佳自变量组合研究(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了克里金模型(Kriging)与多目标遗传算法NSGA-II相结合的方法,用于求解最优因变量及其对应的最佳自变量组合,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法首先利用克里金模型构建高精度的代理模型,逼近复杂的非线性系统响应,减少计算成本;随后结合NSGA-II算法进行多目标优化,搜索帕累托前沿解集,从而获得多个最优折衷方案。文中详细阐述了代理模型构建、算法集成流程及参数设置,适用于工程设计、参数反演等复杂优化问题。此外,文档还展示了该方法在SCI一区论文中的复现应用,体现了其科学性与实用性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉优化算法和数值建模的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事仿真优化、实验设计、代理模型研究的相关领域工作者。; 使用场景及目标:①解决高计算成本的多目标优化问题,通过代理模型降低仿真次数;②在无法解析求导或函数高度非线性的情况下寻找最优变量组合;③复现SCI高水平论文中的优化方法,提升科研可信度与效率;④应用于工程设计、能源系统调度、智能制造等需参数优化的实际场景。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现过程,重点关注克里金模型的构建步骤与NSGA-II的集成方式,建议自行调整测试函数或实际案例验证算法性能,并配合YALMIP等工具包扩展优化求解能力。
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