linux的A64_STR64

时间: 2023-11-21 07:16:39 浏览: 19
A64_STR64 是 ARM64 架构下的汇编指令,用于将一个 64 位数值存储到内存中。它的语法如下: A64_STR64 Wt, [Xn, Xm{, LSL #n}] 其中,Wt 是一个 64 位的寄存器,它存储着需要存储到内存中的数值。Xn 是一个 64 位的寄存器,它存储着内存地址的基地址。Xm 是一个 64 位的寄存器或者是一个小于 64 的整数,它存储着内存地址的偏移量。LSL #n 表示将 Xm 左移 n 位之后的结果作为内存地址的偏移量。 例如,下面的指令将 X0 中的值存储到 X1+8 的内存地址中: A64_STR64 X0, [X1, #8]
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linux c语言实现base64加密

以下是一个简单的Linux C语言实现Base64加密的示例代码: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> static const char base64_chars[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"; char *base64_encode(const unsigned char *data, size_t input_length, size_t *output_length) { *output_length = 4 * ((input_length + 2) / 3); char *encoded_data = malloc(*output_length + 1); if (encoded_data == NULL) return NULL; for (size_t i = 0, j = 0; i < input_length;) { uint32_t octet_a = i < input_length ? (unsigned char)data[i++] : 0; uint32_t octet_b = i < input_length ? (unsigned char)data[i++] : 0; uint32_t octet_c = i < input_length ? (unsigned char)data[i++] : 0; uint32_t triple = (octet_a << 0x10) + (octet_b << 0x08) + octet_c; encoded_data[j++] = base64_chars[(triple >> 3 * 6) & 0x3F]; encoded_data[j++] = base64_chars[(triple >> 2 * 6) & 0x3F]; encoded_data[j++] = base64_chars[(triple >> 1 * 6) & 0x3F]; encoded_data[j++] = base64_chars[(triple >> 0 * 6) & 0x3F]; } for (size_t i = 0; i < (*output_length % 4); i++) { encoded_data[*output_length - 1 - i] = '='; } return encoded_data; } int main(int argc, char *argv[]) { const char *input_str = "hello, world!"; size_t input_len = strlen(input_str); size_t output_len = 0; char *encoded_str = base64_encode((const unsigned char *)input_str, input_len, &output_len); printf("Encoded string: %s\n", encoded_str); free(encoded_str); return 0; } ``` 这个示例代码使用了一个包含64个字符的字符表(base64_chars),以及一个base64_encode函数,该函数将输入的数据编码成Base64格式,并返回编码后的字符串。在main函数中,我们首先声明一个字符串,然后计算它的长度,并将其传递给base64_encode函数。该函数将返回一个指向编码后的字符串的指针,我们可以将其打印出来。最后,我们释放了分配给编码字符串的内存。

linux strtok_r

`strtok_r` 是一个用于将字符串分割成标记的 C 函数,它在 Linux 系统中可用。它的原型在头文件 `string.h` 中声明如下: ```c char *strtok_r(char *str, const char *delim, char **saveptr); ``` 这个函数使用给定的分隔符 `delim` 将字符串 `str` 分割成一系列的标记,并返回第一个标记。在后续的调用中,你可以通过传递 `NULL` 作为 `str` 参数来获取下一个标记。同时,你需要传递一个指向指针的指针 `saveptr`,用来保存函数内部的状态以便后续调用。 以下是一个例子,演示了如何使用 `strtok_r` 函数来分割字符串: ```c #include <stdio.h> #include <string.h> int main() { char str[] = "Hello, World! This is a test."; char delim[] = " ,.!"; // 分隔符可以是空格、逗号和句号 char *saveptr; // 第一次调用 strtok_r,传入待分割的字符串和指向 NULL 的指针 char *token = strtok_r(str, delim, &saveptr); // 依次输出分割得到的标记 while (token != NULL) { printf("%s\n", token); token = strtok_r(NULL, delim, &saveptr); } return 0; } ``` 以上代码输出如下: ``` Hello World This is a test ``` 这是一个简单的示例,演示了如何使用 `strtok_r` 函数在 Linux 系统中分割字符串。你可以根据自己的需求对分隔符进行调整,并在实际应用中使用该函数。

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import os import random import shutil # 步骤1:创建文件并进行删除确认 file_path = '' if os.name == 'nt': # Windows系统 file_path = 'D:\\test.txt' elif os.name == 'posix': # Linux系统 file_path = '\\usr\\local\\test.txt' else: print("不支持的操作系统!") exit(1) if os.path.exists(file_path): while True: delete_choice = input(f"文件 {file_path} 已存在,是否删除并重新创建? (y/n): ") if delete_choice.lower() == 'y': os.remove(file_path) print(f"文件 {file_path} 已删除!") break elif delete_choice.lower() == 'n': print("请手动删除文件后重新运行程序!") exit(1) else: print("输入无效,请重新输入!") # 步骤2:随机写入10个小数并检查是否满足要求 neg_count = 0 while neg_count < 2: random_nums = [round(random.uniform(-1, 1), 2) for _ in range(10)] neg_count = sum(1 for num in random_nums if num < 0) with open(file_path, 'w') as file: file.write(','.join(map(str, random_nums))) print("已创建文件 {} 并已写入 10 个随机数据!".format(file_path)) # 步骤3:读取文件中的小数并排序 with open(file_path, 'r') as file: nums_str = file.read().strip() nums_list = list(map(float, nums_str.split(','))) print("从D:\\test.txt中读取到的数据为:".format(file_path, nums_str)) print(nums_str) sorted_nums_list = sorted(nums_list, reverse=True) # 修改为排序后的列表 sorted_nums_str = ','.join(map(str, sorted_nums_list)) # 修改为排序后的字符串 # 步骤4:删除小数点、负号和逗号 sorted_nums_str = sorted_nums_str.replace(',', '') print('排序之后得到的字符串为:') print(sorted_nums_str) sorted_nums_str = sorted_nums_str.replace('.', '').replace(',', '').replace('0','') sorted_nums_int = (sorted_nums_str) formatted_result = format(sorted_nums_str) print("经过处理之后的字符串为:\n{}".format(formatted_result)) # 步骤5:追加计算结果到文件 with open(file_path, 'a') as file: file.write('\n' + formatted_result) print("已追加该数值!".format(file_path)) src_file = r'D:\test.txt' dst_file = r'D:\test_solved.txt' shutil.copy2(src_file,dst_file) print('已移动至当前目录!') print('已改名!') print('程序运行完毕!')

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根据相位稳定的定义,我们需要找到一个频率 Wcp,使得相位满足 -ψ = -180°,即 ψ = 180°。此时系统的相位裕度为 0°,系统处于边缘稳定状态。 首先,我们需要将 W(p) 表示成极点和零点的形式。将分母和分子分别因式分解,得到: W(p) = 30 • (0.1p+1) • (12.5p+1) / [p • (10p+1) • (0.2p+1) • (p+1)] = 375p/(p+1) - 3750/(10p+1) + 750p/(0.2p+1) - 3750p/(10p+1) + 150p/(p+1) + 30 因此,系统的极点为 -1、-0.1、-0.2、
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