如何编写高效清晰的嵌入式C程序

news2024/9/23 22:44:51

作为嵌入式工程师,怎么写出效率高、思路清晰的C语言程序呢?

  • 要用C语言的思维方式来进行程序的构架构建

  • 要有良好的C语言算法基础,以此来实现程序的逻辑构架

  • 灵活运用C语言的指针操作

虽然看起来以上的说法很抽象,给人如坠雾里的感觉,其实就是用C语言进行遇到问题、分析问题和解决问题的过程。

嵌入式工程师在编写C语言程序的时候,要针对遇到的问题进行程序构架构建。

比如我们要处理“猴子选大王”的经典问题:一群猴子,手拉手排成一个圆,从任意一只猴子开始从1开始报数,当遇到要排除的数(预先设定)时该猴子退出该圈,从下一只猴子开始继续从1报数,如此反复,最终剩下的猴子便是猴子的大王。

用C语言的思维方式进行程序构架构建

程序分为三大部分:

a、数据获取,为了程序的运行,上面的问题要获得猴子的总数,从那只猴子开始和剔除的个数;

b、数据运算,需要从一堆数据中剔除相应的数据,注意逻辑的正确;

c、提高程序的运行速率,少用循环多用指针。

用C语言进行逻辑实现

a、 数据获取,通过printf和scanf进行参数的获取。

/* 读入问题条件 */printf("input total num:");scanf("%d", &n);printf("from which num begin:");scanf("%d", &k);if(k>n||k==0){printf("please input the right begin num");return 1; }printf("input the out num:");scanf("%d", &m);if(m>n||m==0){ printf("please input the right del num");return 2; }

同时注意异常时的处理,比如上面两个if语句就是异常情况的判断,每种异常情况对应不同的返回值,这样便于程序过程的调试和数据的合法性。

b、 /* 定义链表节点类型 */

typedef struct node{int data;struct node *next;}linklist;

    构建循环链表进行“猴子”的圆圈建设。

/* 创建循环链表,头节点也存信息 */head = (linklist*) malloc(sizeof(linklist));p = head;p->data = 1;p->next = p;/* 初始化循环链表 */for (i = 2; i <= n; i++){s = (linklist*) malloc(sizeof(linklist));s->data = i;s->next = p->next;p->next = s;p = p->next;}

通过该步骤后,head和p(present)都成了一个“猴子圈”的链表。在该链表的构建过程中需要注意以下几点:内存的开辟,此时遵守使用多少开辟多少的原则。

如果一下开辟过多,会引起内存泄露的问题,但是,这个小程序是不会遇到这种问题了。其次是熟悉循环链表的构建方法:链表的尾巴指向链表的头。这个时候有心的话还会联想到双向链表的情况。

c、 /* 找到第 k 个节点 */

p = head;for (i = 1; i <= k; i++){p = p->next;}

找到从第几个位置开始计数。此时,p指向开始的“猴子”。因为采用了链表方法,这个过程只需要关注p指针的next指向即可。

a、 保存初始的“猴子”圆圈参数。

/* 保存节点总数 */total = n;printf("\nthe out num:");q = head;

为什么要保留这个呢?首先要控制猴子数目,所以保留了全部的数目。其次用q(qurry)来保留剔除猴子前面的链表,并连接剔除猴子后的链表。这样,完成了循环链表的元素删除。

b、 猴子查数。

猴子查数是整个程序的关键,需要完成以下任务:a、找到开始的“猴子”数;b、删除该“猴子”;c、将删除掉的循环链表首尾连接起来。

/* 只剩一个节点时停止循环 */while (total != 1){/* 报数过程,p指向要删除的节点 */for (i = 1; i < m; i++){p = p->next;}/* 打印要删除的节点序号 */printf("[%d] ", p->data);/* q 指向 p 节点的前驱 */while (q->next != p){q = q->next;}/* 删除 p 节点 */q->next = p->next;/* 保存被删除节点指针 */s = p;/* p 指向被删除节点的后继 */p = p->next;/* 释放被删除的节点 */free(s);/* 节点个数减一 */total--;}/* 打印最后剩下的节点序号 */printf("\n\nthe last num:[%d] \n\n", p->data);free(p);}

通过以上数据运算,可以完成相应链表元素的删除,这或许就是C语言程序的魅力所在。

使用C语言的指针

比如本程序的链表指针的定义,p,s,q。

linklist *head, *p, *s, *q;

我们知道,指针操作不但可以减少数据操作需要的内存,还可以提高程序的运行速度。

指针的优势,或许在本程序中表现的不明显,在大量数据和对操作速度要求比较敏感的情况下会很明显,比如Linux内核中,就会有很好的体现。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1335096.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【Element】el-select下拉框实现选中图标并回显图标

一、背景 需求&#xff1a;在下拉框中选择图标&#xff0c;并同时显示图标和文字&#xff0c;以便用户可以直观地选择所需的图标。 二、功能实现 <template><div><el-table ref"table" :data"featureCustom2List" height"200"…

AXI总线协议---关键信号波形图分析

写过程协议图 读过程协议图 读协议执行顺序图 写协议顺序图 单箭头表示两个信号谁先有效无所谓&#xff0c;双箭头表示必须要等到前一个信号有效才能将后面的信号有效 如何体现协议图中的通道理解 声明&#xff1a;以上图均采用AMBA总线文档图 写过程关键信号 主机 写地址—M…

鸿蒙基础-常用组件与布局(ArkTS)

实现“登录”页面 本节主要介绍“登录”页面的实现&#xff0c;页面使用Column容器组件布局&#xff0c;由Image、Text、TextInput、Button、LoadingProgress等基础组件构成。 // LoginPage.ets Entry Component struct LoginPage {...build() {Column() {Image($r(app.media…

isp代理/双isp代理/数据中心代理的区别?如何选择?

本文我们来详细科普一下几种不同的代理类型&#xff1a;isp代理/双isp代理/数据中心代理&#xff0c;了解他们的区别&#xff0c;选择更适合自己的代理类型。 在讲述这几种代理类型之前&#xff0c;我们先复习一下代理大类有哪几种。 一、机房代理和非机房代理 在做代理ip选…

js中Math.min(...arr)和Math.max(...arr)的注意点

当arr变量为空数组时&#xff0c;这两个函数和不传参数时的结果是一样的 Math.max() // -Infinity Math.max(...[]) // -InfinityMath.min() // Infinity Math.min(...[]) // Infinity

广东mes生产管理系统

mes生产管理系统是面向制造企业执行层的生产信息化管理系统。它可以帮助企业实现制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作与设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集…

ip addr和ifconfig

ip addr可以显示更多信息&#xff0c;包括为启动的网络驱动如wlan&#xff0c;而ifocnfig只显示在线的驱动。若wlan是down的&#xff0c;则ip addr会显示信息&#xff0c;ifconfig不会显示信息。 ip addr: ifconfig:

android内存管理机制概览

关于作者&#xff1a;CSDN内容合伙人、技术专家&#xff0c; 从零开始做日活千万级APP。 专注于分享各领域原创系列文章 &#xff0c;擅长java后端、移动开发、人工智能等&#xff0c;希望大家多多支持。 目录 一、导读二、概览三、相关概念3.1 垃圾回收3.2 应用内存的分配与回…

九、Shell 只读变量和删除变量

一、只读变量 在 Shell 脚本中&#xff0c;使用 readonly 关键字声明只读变量&#xff0c;只读变量被赋值后&#xff0c;就不能再被修改或重新赋值。这对于脚本中的某些值不被意外修改非常有用。 以下是一个示例&#xff0c;演示如何在 Shell 脚本中使用只读变量 #!/bin/bash…

浅谈故障注入目的与优势

故障注入是一种有意识地向系统或软件中引入错误、故障或异常的测试技术。这种方法旨在评估系统在异常情况下的表现&#xff0c;并帮助发现潜在的问题&#xff0c;以便在生产环境中减少故障的风险。本文将介绍故障注入目的与优势有哪些! 故障注入的主要目的是在安全的环境下评估…

Java中的内部类、枚举

内部类、枚举 内部类成员内部类静态内部类局部内部类&#xff08;不重要&#xff09;匿名内部类&#xff08;重要&#xff09;什么是匿名内部类使用场景 枚举类什么是枚举类枚举类的特点枚举类提供的一些额外API拓展&#xff1a;抽象枚举使用枚举类实现单例设计模式 常见应用场…

Django之按钮(actions)

开篇就是道歉&#xff0c;哈哈哈哈&#xff0c;托更了好久好久&#xff0c;最近太忙了没啥时间更新&#xff0c;各位看官有催更的阔以给我私信哇&#xff0c;希望各位看官给个三连&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#x1f60d;&#x1f60d;&#x1f60d;&#x1f60d; …

python:改进型鳟海鞘算法(SSALEO)求解23个基本函数

一、改进型鳟海鞘算法SSALEO 改进型鳟海鞘算法&#xff08;SSALEO&#xff09;由Mohammed Qaraad等人于2022年提出。 参考文献&#xff1a;M. Qaraad, S. Amjad, N. K. Hussein, S. Mirjalili, N. B. Halima and M. A. Elhosseini, "Comparing SSALEO as a Scalable Larg…

部署谷歌的Gemini大模型

前言 本文将介绍如何使用Docker、Docker-Compose私有化部署谷歌的Gemini大模型&#xff0c;以及没有服务器的情况下如何使用Vercel来部署。 Demo: 使用新加坡云服务器部署&#xff1a;Gemini Pro Chat (snowice.eu.org) 使用Vercel部署&#xff1a;Gemini Pro Chat (snowice.eu…

NGUI基础-三大基础组件之Root组件

NGUI NGUI&#xff08;Next-Gen UI&#xff09;是一款用于Unity游戏引擎的UI插件&#xff0c;它提供了一套功能强大、灵活易用的界面开发工具。在NGUI中&#xff0c;Root&#xff08;根节点&#xff09;是一个重要的概念。 基础组件之Root Root是NGUI中的最高层级节点&#…

Pytest+Requests+Allure实现接口自动化测试

一、整体结构 框架组成&#xff1a;pytestrequestsallure设计模式&#xff1a; 关键字驱动项目结构&#xff1a; 工具层&#xff1a;api_keyword/参数层&#xff1a;params/用例层&#xff1a;case/数据驱动&#xff1a;data_driver/数据层&#xff1a;data/逻辑层&#xff1a…

IP代理科普| 共享IP还是独享IP?两者的区别与优势

通俗地讲&#xff0c;共享IP就像乘坐公共汽车一样&#xff0c;您可以到达目的地&#xff0c;但将与其他乘客共享旅程&#xff0c;座位很可能是没有的。独享IP就像坐出租车一样&#xff0c;您可以更快到达目的地&#xff0c;由于车上只有您一个人&#xff0c;座位是您一个人专用…

本机ping不通虚拟机

windows下finall shell连不上虚拟机了&#xff0c;之前是可以的&#xff0c;然后ping虚拟机&#xff0c;发现也ping不通&#xff0c;随后到处找问题。 在本地部分&#xff0c;控制面板 ——>网络和Internet——>网络连接 &#xff0c; 可以看到 VMnet1和Vmnet8虽然都是已…

AIGC|什么是深度学习?

深度学习是近年来人工智能领域最热门的话题之一。它是一种通过模拟人脑神经网络工作原理&#xff0c;进行大规模数据处理和模式识别的机器学习方法。随着计算能力的提升和大数据时代的到来&#xff0c;深度学习在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了突破性进展&#…

TikTok用户群体分析:探索不同文化间的共通之处

随着社交媒体的崛起&#xff0c;TikTok作为一款短视频平台已经深刻影响了全球范围内的用户。不同文化、不同国家的人们在TikTok上分享着各自的生活、创意和娱乐&#xff0c;形成了一个多元而丰富的社区。 本文将深入分析TikTok用户群体&#xff0c;探索不同文化间的共通之处&a…