C API

本文深入探讨Lua C API的使用细节,包括如何正确地压入、查询元素及进行其他堆栈操作。通过具体示例展示了如何在C代码中调用Lua函数及处理返回值。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

--[[
    1. C API中的大部分函数并不检查他们参数的正确性,你需要在调用前确保参数的准确。

    2. Lua 中的字符串不是以零为结束符的,他们依赖于一个明确的长度,因此可以包含任意的二进制数据。
       --Lua_string结尾总是零,但中间也可能包含零。

    3. 无论你何时压入一个元素到栈上,你有责任确保在栈上有空间来做这件事情。
       int lua_checkstack(lua_State *L, int sz);

    4. 永远不要将指向Lua字符串的指针保存到访问他们的外部函数中。

]]
[[
    压入元素
]]
lua_pushnil, lua_pushnumber, lua_pushboolean,
任意的字符串(char* 类型,允许包含'\0'字符)用lua_pushlstring
C语言风格(以'\0'结束)的字符串(const char*)用lua_pushstring
--void lua_pushnil(lua_State *L)
--void lua_pushboolean(lua_State *L, int bool)
--void lua_pushnumber(lua_State *L, double n)
--void lua_pushlstring(lua_State *L, const char *s, size_t length)
--void lua_puthstring(lua_State *L, const char *s)

[[
    查询元素
]]
API用索引来访问栈中的元素。在栈中第一个被压入栈的元素索引为1,下一个为2,
也可以用负索引,-1指出栈顶元素。
--lua_tostring(L, -1)以字符串的形式返回栈顶的值

int lua_is...(lua_State *L, int index)--是对应类型返回1,否则0
检查一个元素是否是指定的类型,...可以是任何Lua类型。lua_isnumber和lua_isstring函数
不检查这个值是否是指定的类型,而是看它是否能被转换成指定的那种类型。


lua_type函数返回栈中元素的类型:LUA_TNIT/LUA_TBOOLEAN/LUA_TNUMBER/LUA_TSTRING/LUA_TTABLE
/LUA_TFUNCTION/LUA_TUSERDATE/LUA_TTHREAD


[[
  lua_to函数
]] 如果给定的元素的类型不正确,lua_toboolean、lua_tonumber和lua_strlen返回0,其它函数返回NULL。
--int lua_toboolean(lua_State *L, int index) --double lua_tonumber(lua_State *L, int index) --const char* lua_tostring(lua_State *L, int index) --size_t lua_strlen(lua_State *L, int index) [[ 其它堆栈操作 ]] --int lua_gettop(lua_State *L) --void lua_settop(lua_State *L, int index) --void lua_pushvalue(lus_State *L, int index) --void lua_remove(lua_State *L, int index) --void lua_insert(lua_State *L, int index) --void lua_replace(lua_State *L, int index) 函数lua_gettop返回堆栈中的元素个数,它也是栈顶元素的索引。 从栈顶中弹窗n个元素:lua_settop(L, -(n)-1) lua_pushvalue: 压入堆栈上指定索引的一个拷贝到栈顶; lua_remove: 移除指定索引位置的元素,并将其上元素下移 lua_insert: 移动栈顶元素到指定位置,并将上面的元素上移 lua_replace: 从栈顶弹出元素值并将其设置到指定索引位置,没有任何移动操作

程序:

#include <stdio.h>
#include <string>
#include "call_va.h"
#include "LuaTestAPI.h"

extern "C" {
#include <lua.h>
#include <lauxlib.h>
#include <lualib.h>
}
#pragma comment(lib, "lua5.1.lib")

int main(void)
{
    char buff[256];
    lua_State *L = lua_open();
    luaL_openlibs(L);

    initAPI(L);

    if(luaL_dofile(L, "test.lua") == 0)
    {
        //调用lua函数,在lua中将调用LuaTestAPI中的gotoxy
        lua_getglobal(L, "Run");
        lua_pushnumber(L, 20);
        lua_pushnumber(L, 10);
        lua_pushnumber(L, 1111);//额外传入一个值
        lua_pop(L, 1);            //弹窗额外传入的值
        lua_pushstring(L, "Test");
        if(lua_pcall(L, 3, 3, 0)!= 0)
        {
            const char* strError = lua_tostring(L, -1);
            printf("%s", strError);
            return -1;
        }

        //lua中的返回:return "result", 10, {name = "Mical", age = 12}
        //读取返回值
        if(lua_isstring(L, 1) && lua_isnumber(L, 2) && lua_istable(L, 3))
        {
            const char* str = lua_tostring(L, 1);
            int num = lua_tonumber(L, 2);

            lua_getfield(L, 3, "name");
            lua_getfield(L, 3, "age");
            const char* name = lua_tostring(L, 4);
            int age = lua_tonumber(L, 5);

            printf("return_1:%s\n", str);
            printf("return_2:%d\n", num);

            printf("return_3_name:%s\n", name);
            printf("return_3_age:%d\n", age);
        }
        
        lua_close(L);
    }
}

lua代码:

function Run(x, y, val)
    GotoXY(x, y)
    Test1.put(val)
    return "result", 10, {name = "Mical", age = 12}
end

C中gotoxy代码:

#include<windows.h>
#include "LuaTestAPI.h"

int gotoxy(lua_State *L)
{
    int x = luaL_checknumber(L, 1);
    int y = luaL_checknumber(L, 2);
    COORD coord={x,y};
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
    return 1;
}

void initAPI(lua_State *L)
{
    lua_register(L, "GotoXY", gotoxy);
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/wrbxdj/p/CAPI.html

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值