unix编程艺术中的17点编程原则--设计开发者的至高准则

本文基于《UNIX编程艺术》一书,聚焦于其核心哲学与翻译要点,探讨了UNIX系统的设计与开发原则,包括编写单一功能程序、程序间的协作与处理文本流的重要性。文中还引用了Doug McIlroy与Rob Pike的观点,强调了避免过早优化和理解程序运行瓶颈的重要性。

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转载:http://www.verydemo.com/demo_c170_i3905.html

 

参考文献:The Art of Unix Programming 
By Eric Steven Raymond


博主说明:本文是依据unix编程艺术一书的英文版,第一章部分章节,所做的翻译。
翻译过程中,参考了其中文版(姜宏等译)。若有更好的翻译意见,欢迎留言提议。
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一、unix编程艺术一书介绍
本书主要介绍了Unix系统领域中的设计开发哲学、思想文化体系、原则与经验,
由公认的Unix编程大师、开源运动领袖人物之一Eric S. Raymond倾力多年写作而成。

 

包括Unix设计者在内的多位领域专家也为本书贡献了宝贵的内容。
本书内容涉及社群文化、软件开发设计与实现,覆盖面广、内容深邃,完全展现了作者极其深厚的经验积累和领域智慧。


二、unix哲学基础
unix管道的发明人、unix传统的奠基人之一Doug McIlroy在<<unix的四分之一世纪>>中,
这样总结unix的哲学:
编写的一个程序只做一件事,并做好。编写的程序要相互协作,
同时,要能处理文本流,因为那是最普通(或最基本)的接口。

 

Rob Pike,是最伟大的c语言大师之一,他在<<Notes on C Programming>>一书中,
从各个不同的角度,阐述了unix哲学的几个原则
原则1:你无法断定程序会在哪个地方耗费它的运行时间。瓶颈常常出现在意想不到的地方,
所以,别急着胡乱找个地方,乱改一通,除非你确实已经找到并证实问题的症结所在。

 

原则…………………………………………………………………………

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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