C++基础(八)--空指针

  1. 在C和C++中,用0和NULL都可以表示空指针。
  2. 声明指针之后,对指针赋值之前,让它指空,表示没有指向任何地址。
  3. 使用空指针的后果
    (1)如果对空指针进行解引用,程序会奔溃(内存冲突)
    (2)如果对空指针使用delete运算符,系统将忽略该操作,不会出现异常。所以内存被释放后,也应该把指针指向空,表示没有指向任何地址。
     
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    {
    	int* p = NULL;
    
    	cout << "p=" << p << ",*p=" << *p << endl;//此行会报错,因为对空指针解引用
    	return 0;
    }
    

  4. 在程序中要增加判断指针是否为空的代码,防止对空指针解引用造成系统崩溃,增强函数的健壮性
     
    oid func(int* bh, string* message)
    {
    	if (bh == 0 || message == 0) return;//	如果传进来的指针是空指针,则返回不执行下面的代码,反正传入的参数为空指针,增强函数的健壮性
    	
    	cout << "亲爱的" << *bh << ",我是" << *message << endl;
    }
    
    
    //调用
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
    {
    	int* p = NULL;
    	int* p2 = nullptr;//
    
    	//cout << "p=" << p << ",*p=" << *p << endl;//此行会报错,因为对空指针解引用
    	int* bianhao = new int(666);
    	string* message = new string("小老虎");
    	func(bianhao,message);
    	delete bianhao; delete message;
    	system("pause");
    	return 0;
    }
    

  5. C++11的nullptr
    用0和NULL表示空指针会产生歧义,建议用nullptr表示空指针,也就是(void*)0
     
内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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