数据类型二 运算符、表达式(预习)

本文深入探讨C语言中的register、volatile关键字用法,以及typedef、枚举、联合体的概念与区别。此外,还介绍了不同运算符的功能及使用注意事项。

register:一个变量如果被register修饰,那么那个变量就会作为一个寄存器变量,让该变量的访问速度达到最快。

在使用寄存器变量的时候要注意:

(1)待声明为寄存器变量类型应该是CPU寄存器所能接收的类型,变量长度应该小于等于寄存器长度

(2)不能对寄存器变量使用取地址符"&”,因为该变量没有内存地址

(3)尽量在大量频繁操作时使用寄存器变量,且声明的变量个数尽量少


 volatile:它修饰的变量表示该变量的值很容易由于外部因素发生改变,让编译器每次对变量进行访问时去内存里读取 


typedef:

作用:为一种数据类型定义一个新名字这里的数据类型包括 内部数据类型(int、char 等)和自定义的数据类型(如struct等)。

在看书的时候我这里也有许多不懂的地方,typedef这一节树上的代码我也没有理解。

 【typedef 与 #define 区别】

 #define 只是简单的字符串替换可以使用#ifdef、#ifndef 等来进行逻辑判断,还可以使用#undef来取消定义

 typedef是为一个类型起新名字它符合范围规则,使用typedef定义的变量类型,其作用范围限制在所定义的函数活着文件内(取决于此变量定义的位置)

用法: #define 在使用的时候,如果定义中包含表达式,必须使用括号 如 #define f(x) (x*x) typedef 就直接使用就行了


枚举:

   一般的定义方式如下:

enum enum_type_name
{
   ENUM_CONST_1,
   ENUM_CONST_2,
   ......
   ENUM_CONST_n
}enum_variable_name:
花括号里面的是取值范围enum_variable_name只能取花括号里的任何一个值

enum变量类型还可以给其中的常量符号赋值,如果不复制则会从被赋值的常量开始依次加1.

enum Color
{
    GREEN = 1,
    RED,
    BLUE,
   GREEN_RED = 10,
   GREEN_BLUE
}ColorVal
green 赋了值为1,red没有被赋值,所以red从green开始加1结果为2,blue加1结果为3,green_red被赋了值10,green_blue没有被赋值,从10开始加1,结果为11

【枚举与#define的区别】

1、#define宏常量是在预编译阶段进行简单的替换,枚举常量则是在编译的时候确定其值

2、一般在编译器里可以调试枚举常量,但是不能调试宏常量

3、枚举可以一次定义大量相关的常量,#define宏只能一次定义一个


联合体:

在联合中,各成员共享一段内存空间,一个联合变量的长度等于各成员中最长的长度。

【注意与结构的区别】在结构中各成员有各自的内存空间,一个结构变量的长度等于各成员长度只和。

同时要注意:这里所谓的共享不是把所有的成员同时装入一个联合变量内,而是指该联合变量可以被赋予任一成员值,每次只能赋予一种值,赋入新值,那旧值久会被覆盖。


第三章     运算符、表达式

运算符包括:算数运算符、关系运算符、逻辑运算符、位操作运算符、赋值运算符、条件运算符、逗号运算符、指针运算符、求字节运算符、特殊运算符

【注意】在使用运算符的时候要注意它们的优先级!

条件运算符和条件表达式:

条件运算符的一般格式    表达式1?表达式2: 表达式3

例:max = (a>b)?a:b

如果a>b为真,则把a赋予max,否则把b赋予max

【使用条件表达式的注意点】

1、条件运算符的运算优先级低于关系运算符和算数运算符,但高于赋值运算符

2、条件运算符“?”和“:”是一对运算符,不能分开单独使用

3、条件运算符的结合方向是自右向左


++、-- 操作符

作为前缀:先自加或者自减,然后再做其他运算

作为后缀:在本次计算单位结束之后再自加或者自减


基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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