STL之vector

1.简介

# 容器vector表示对象的集合,其中所有对象的类型相同。

  • vector能容纳绝大多数类型的对象作为元素,但引用不是对象,所以不存在包含引用的vector。
  • 集合中每个对象都有一个对应的索引,索引用于访问对象,即vector可以使用下标访问vector的元素。

# vector和array的关系

  • vector和array相似,均可以使用下标访问元素。
  • vector理解为动态数组,vector可以根据需要随时调整自身大小以便容纳更多元素。

# vector头文件

  1 #include<vector>
2.成员函数

31919f61194761ae9d072d5c653d718c

3.code实例
  1 #include<iostream>
  2 #include<vector>
  3 using namespace std;
  4 
  5 int main()
  6 {
  7 	int vector_fun();
  8 	vector_fun();
  9 
 10 	system("pause");
 11 	return 0;
 12 }
 13 
 14 int vector_fun()
 15 {
 16 	// 创建一维向量
 17 	//vector<int> v1_int;		
 18 
 19 	// 创建并初始化一维向量
 20 	vector<int> v1_int;
 21 
 22 	// 尾部插入
 23 	v1_int.push_back(1);
 24 	v1_int.push_back(2);
 25 	v1_int.push_back(3);
 26 	v1_int.push_back(4);
 27 
 28 	// 指定位置插入
 29 	v1_int.insert(v1_int.begin(), 0);
 30 
 31 	// 向量大小
 32 	int nsize = v1_int.size();
 33 	cout << nsize << endl;         //5
 34 
 35 	// 下标访问--向量对象的元素
 36 	cout << v1_int[0] << endl;     //0
 37 
 38 	// 引用访问--向量对象的元素
 39 	cout << v1_int.front() << endl;//0
 40 	cout << v1_int.back() << endl; //4
 41 
 42 	// 迭代器访问--向量对象的元素
 43 
 44 	// 方式1:向量迭代器变量
 45 	vector<int>::iterator temp_begin; // 定义向量迭代器变量temp_begin
 46 	vector<int>::iterator temp_end;   // 定义向量迭代器变量temp_end
 47 
 48 	temp_begin = v1_int.begin();// 获取向量对象首元素的迭代器--首迭代器
 49 	temp_end = v1_int.end();    // 获取向量对象尾后元素的迭代器--尾后迭代器
 50 
 51 	for (temp_begin; temp_begin < temp_end; ++temp_begin)
 52 	{
 53 		cout << v1_int[*temp_begin] << endl; // 向量迭代器变量解引用 
 54 	}
 55 
 56 	//方式2:自动迭代器变量
 57 	for (auto i = v1_int.begin(); i < v1_int.end();++i)
 58 	{
 59 		cout << v1_int[*i] << endl; // 自动迭代器变量接引
 60 	}
 61 
 62 	// 指定位置删除
 63 	v1_int.erase(v1_int.begin() + 2); //删除第三个元素
 64 	cout <<"向量长度"<< v1_int.size() << endl;
 65 
 66 	// 清空向量
 67 	v1_int.clear();
 68 	cout <<"向量长度"<< v1_int.size() << endl;
 69 
 70 	return 0;
 71 }
 72 
 73 

转载于:https://www.cnblogs.com/wanglei5205/p/8495944.html

CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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