C语言总结

本文深入探讨了C语言中的表达式、共用体、语句、循环等关键概念及应用,包括简单与复杂表达式的区别,共用体的特性与使用场景,if-else、switch、break、go-to语句的功能,以及while、do-while、for循环的原理与实践案例。同时介绍了break与continue语句的作用,和枚举类型的定义与应用。

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第四章

表达式

有简单表达式和复杂表达式。

最简单的表达式值包含单独的一个操作数:一个简单变量、字面常量、或符号常量。

复杂表达式由多个简单的表达式组成,表达式之间用运算符链接。得意

共用体(联合体)

第五章 

           语句

           一、

                if   else语句:表示判断。

                switch语句:专用于实现多分支结构,其特点是各分支清晰而直观。

                break语句:终止它所在的switch循环语句的执行。(出现在switch语句或循环语句中)。

                go   to  语句(无条件转换语句):可以转向同一函数内指定位置执行。


第六章

           循环

           while语句(当型循环):先判断,再执行。若表达式一开始就为“假”,则表达式一次也不执行。

                                                   表达式是控制循环的条件,它可以是任何语句。

                                                   

         do  while语句(直到型循环):先判断,再执行。所以循环体至少执行一次。

                                                           重复执行,直到条件为“假”,退出循环。


         for语句(for循环):c语言中功能最强大,最灵活的语句。

                                          1. 先求表达式1;

                                          2.求解表达式2,如果值为真,执行for语句中的其他语句,然后执行第3步;如果为假,结束循环,跳到第5步。

                                          3.求解表达式3。

                                          4.转回第2步,继续执行。

                                          5.结束循环,执行for语句后的语句。


        break语句与continue语句

                                          (1)break

                                            终止它所在的switch语句循环或循环语句的执行,只能出现在switch中。

                                          (2)continue

                                            结束本次循环,开始下一次循环。

第八章

 1.一个结构变量的所占内存空间大小,一般大于或者等于结构中所有成员变量大小之和,成员变量在结构体内存空间按照定义的顺序依次存储。

 2.共用体是将几种不同类型的变量存放在同一段内存单元中。

 3.语法形式:

 union 共用体名{

数据类型 成员名;

数据类型 成员名;

     ......

}共用体变量名;

4.共用体与结构体的定义形式相似,但是含义不同。结构变量所占内存长度一般等于或等于各成员占的内存长度之和,每个成员分别占有自己的内存单元。而共用体所占内存长度等于最长的成员长度。

5.注意:

同一内存段可以用来存放几种不同类型的成员,但是某一时刻只能存放其中一种。在某一瞬间只有一个成员起作用。

共用体变量中起作用的是最后一个存放的成员,在存入一个新成员后,原有的成员就失去了作用。

共用体变量的地址和其成员地址都是同一地址。

不同对共用体变量赋值,也不能在定义共用体变量时对其初始化。



                                                                                    枚举类型

1.语法形式:

enum 枚举名{

标识符[=整型常数],

标识符[=整型常数],

..........

标识符[=整型常数],

};

2.c语言编译器把枚举元素当做整型常量来处理。编译器会将第一个元素赋值为0,第二第三个依次赋值为1,2.....。

3.注意:

枚举中每个成员(标识符)结束符是",",最后一个成员可省略。

初始化时可以赋值负数,以后枚举仍依次加1。

枚举变量只能取枚举说明结构中的某个枚举元素。

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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