C语言学习——ANSI C标准函数库

即C语言环境自带的变量和方法等



stdio.h

getchar和putchar

前者或者控制台输入的字符
后者输出字符

例如:

char c;
while((c=getchar())!='\n'){
        putchar(c);
    }

gets和puts

输入和输出字符串

例如:

char cs[10];
gets(cs);
puts(cs);

sprintf和sscanf

前者为格式化字符串。后者为提取字符串中的数字

char buf1[128];
    sprintf(buf1,"NAME:%s,Age:%d","zwq",21);
    //格式化字符串。参数:要写入的字符串变量,字符串格式,字符串值
    printf("%s\n",buf1);

    char* ch1=(char*)malloc(128);
    sprintf(ch1,"NAME:%s,Age:%d","zwq",21);
    //第一个参数也可为指针
    printf("%s\n",ch1);

    //sscanf用于提取数字,注意是数字
    const char buf2[]="2016-09-26";
    int year,month,day;
    int count=sscanf(buf2,"%d-%d-%d",&year,&month,&day);
    //count表示提取到几个变量
    if(count==3){
        printf("当前年为%d,当前月为%d,当前日为%d\n",year,month,day);
    }else{
        printf("获取数据出错\n");
    }

注:如果要提取字符串中的数字之外的数据则需要使用字符串的分割


string.h

strcpy

赋值字符串
两个参数:第一个参数要赋值的变量,第二个参数赋的值

strlen

字符串长度
一个参数:所求的字符串

strtok

分割字符串

例如:

char str[] = "now # is the time for all # good men to come to the # aid of their country";
char delims[] = "#";
char *result = NULL;
result = strtok( str, delims );
while( result != NULL ) {
   printf( "result is \"%s\"\n", result );
   result = strtok( NULL, delims );
}

stdlib.h

rand();

返回随机数 缺点:伪随机数,只能随便一次执行的执行次数生成随机数,例如重复执行生成随机数的程序,得到的结果是一样的

srand();

设置随机数序列,默认为srand(1);参数为任何一个int,不同的序列会产生不同的随机数

例如

srand(time(NULL));
for(int i=0;i<10;i++){
        printf("%d\n",rand());
}

注:一般需要随机数在某个区间,这个时候需要知道的是:取余一个数,则不可能超过这个数

例如:随机生成 0~10:rand()*10;
随机生成1~10:rand()*9+1


time.h

time_t

时间格式变量

time(NULL)

返回当前时间与1970-01-01 00:00:00的时间差(单位为秒)

tm

时间结构体

struct tm
{
    int tm_sec;//秒
    int tm_min;//分
    int tm_hour;//时
    int tm_mday;//日
    int tm_mon;//月
    int tm_year;//年
    int tm_wday;//周几:~6,表示周一
    int tm_yday;//当前年的第几天

}

localtime

将秒数转化为tm格式

案例1:求当前的年月日时分秒

time_t now=time(NULL);
//把now(单位为秒)转化成时间格式
tm info= *localtime(&now);
int year=info.tm_year + 1900;
int month=info.tm_mon +1;
int day=info.tm_mday;
int hour=info.tm_hour;
int minute=info.tm_min;
int second=info.tm_sec;
printf("year==%d\nmonth==%d\nday==%d\nhour==%d\nminute==%d\nsecond==%d",
        year,month,day,hour,minute,second);

mktime

将一个tm对象(结构体)转换成time_t格式

案例2:求两个日期之间的日数差

time_t convert(int year,int month,int day,int hour,int min,int sec)
{
    tm info={0};
    info.tm_year=year-1900;
    info.tm_mon=month-1;
    info.tm_mday=day;
    info.tm_hour=hour;
    info.tm_min=min;
    info.tm_sec=sec;
    time_t t=mktime(&info);
    return t;

}
time_t start=convert(2016,9,28,0,0,0);
time_t end=convert(2016,9,29,0,0,0);

int secs=(int)(end-start);
int days=secs/(24*3600);

以上是总结常用的,具体的可以参考
http://download.youkuaiyun.com/download/zhengyikuangge/9642061

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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