for i_Arry=1:size(Arry) Arry_1{i_1,1}=Arry{i_Arry,1}; for i_Arry_1=1:size(Arry{i_Arry,2},1) Arry_1{i_1,2}=Arry{i_Arry,2}{i_Arry_1,1}; Arry_1{i_1,3}=Dimensions; Arry_1{i_1,4}=DataTypeGet_Func(Arry{i_Arry,2}{i_Arry_1,1}); i_1=i_1+1; end end Table_1=table(Arry_1(:,1),Arry_1(:,2),Arry_1(:,3),Arry_1(:,4)); Table_1.Properties.VariableNames={'BusName','BusElementName','Dimensions','DataType'}; end

时间: 2024-04-27 11:24:05 浏览: 8
这段代码是用来处理一个名为 `Arry` 的数组的,它的具体功能如下: 1. 对于每个 `Arry` 中的元素,将它的第一列存储在 `Arry_1` 数组的第一列中。 2. 对于每个 `Arry` 中的元素的第二列中的每个元素,将它的第一列存储在 `Arry_1` 数组的第二列中,将 `Dimensions` 存储在 `Arry_1` 数组的第三列中,将 `DataTypeGet_Func(Arry{i_Arry,2}{i_Arry_1,1})` 存储在 `Arry_1` 数组的第四列中。 3. 将 `Arry_1` 数组转换为一个名为 `Table_1` 的表格,并指定每列的变量名为 `BusName`、`BusElementName`、`Dimensions` 和 `DataType`。 注意,这段代码中的变量 `i_1` 并没有在代码中进行定义,可能是在上面的代码中定义的。另外,`DataTypeGet_Func` 函数也没有在代码中给出,因此无法确定它的具体实现。
相关问题

i_Arry=1:size(Arry)

这行代码是用来创建一个从 1 到 Arry 数组大小的整数序列,存储在 i_Arry 变量中。size(Arry) 返回 Arry 数组的大小,即行数和列数构成的一个二元组。如果 Arry 是一个 n 行 m 列的数组,则 size(Arry) 返回 [n, m]。因此,i_Arry 就是一个从 1 到 n 的整数序列。

i_Arry_1=1:size(Arry{i_Arry,2},1)

这是一个MATLAB语言的代码段,其中`i_Arry`是一个变量,`Arry`是一个cell数组,`Arry{i_Arry,2}`是第`i_Arry`行第2列的元素,`size(Arry{i_Arry,2},1)`返回`Arry{i_Arry,2}`的行数,1到这个行数是一个序列,被赋值给了`i_Arry_1`。

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#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<sys/ipc.h> #include<sys/shm.h> #include<sys/sem.h> #include<string.h> typedef struct _test{ int a_val; int b_val; int a_flag; int b_flag; int game_no; int stage; }test; int pk[3][3] = {0,-1,1,1,0,-1,-1,1,0}; void sem_p(); void sem_v(); void set_sem(); void del_sem(); int sem_id; union semun{ int val; struct semid_ds *buf; unsigned short *arry; }; int main(){ int shmid; test* shm; shmid = shmget((key_t)1236,sizeof(test),0666|IPC_CREAT); if(shmid == -1){ printf("shmget failed\n"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("%d",shmid); shm = shmat(shmid,0,0); if (shm == (void*)-1){ printf("shmat failed\n"); exit(EXIT_FAILURE); } printf("\nMemory attached at %X\n",(int)shm); sem_id = semget((key_t)3000,1,0666|IPC_CREAT); set_sem(); int no=0,debug=0,a,b; shm->a_flag=0; shm->a_val = -2; shm->b_flag=0; shm->b_val = -2; shm->game_no=1; shm->stage=0; while(1){ sem_p(); //printf("a:%d b:%d\n",shm->a_val,shm->b_val); sleep(1); if(shm->game_no==-1){ sem_v(); break; } if (shm->stage==0){ if(no!=shm->game_no){ no = shm->game_no; printf("-------------------\n"); printf("game_no:%d\n",no); } if(shm->a_flag==1 && shm->b_flag==1) shm->stage=1; } else if(shm->stage==1){ printf("a:%d\n",shm->a_val); printf("b:%d\n",shm->b_val); a = pk[shm->a_val][shm->b_val]; b = pk[shm->b_val][shm->a_val]; shm->a_val=a; shm->b_val=b; shm->a_flag=0; shm->b_flag=0; shm->stage=2; } else if(shm->stage==2){ if(shm->a_flag==1 && shm->b_flag==1){ shm->stage=0; shm->game_no++; shm->a_flag=0; shm->b_flag=0; printf("-------------------\n"); if(shm->game_no > 100) shm->game_no=-1; } } sem_v(); } shmdt(shm); int ret=0; ret = shmctl(shmid,IPC_RMID,NULL); if(ret<0){ printf("shmctl error!\n"); } del_sem(); printf("finish"); } void set_sem(){ union semun sem_union; sem_union.val=1; semctl(sem_id,0,SETVAL,sem_union); } void del_sem(){ union semun sem_union; semctl(sem_id,0,IPC_RMID,sem_union); } void sem_p(){ struct sembuf sem_b; sem_b.sem_num = 0; sem_b.sem_op = -1; sem_b.sem_flg = SEM_UNDO; semop(sem_id,&sem_b,1); } void sem_v(){ struct sembuf sem_b; sem_b.sem_num = 0; sem_b.sem_op = 1; sem_b.sem_flg = SEM_UNDO; semop(sem_id,&sem_b,1); }

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