int64_t类型的数据用printf怎么打印

时间: 2023-02-08 21:26:39 浏览: 454
可以使用 %ld 来打印 int64_t 类型的数据,例如: ``` int64_t x = 1234567890; printf("x = %ld\n", x); ``` 输出结果为: ``` x = 1234567890 ``` 注意,%ld 中的 l 表示长整型(long),d 表示十进制数。
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如何用printf打印int16_t类型的数据

可以使用以下格式说明符打印int16_t类型的数据: ``` #include <stdint.h> #include <stdio.h> int main() { int16_t myValue = 1234; printf("My int16_t value is: %hd\n", myValue); return 0; } ``` 在格式字符串中,`%hd`表示以有符号短整型形式打印值。

帮忙分析下这段代码: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define DDR_BASEADDR 0x00080000000ULL #define DDRWR(va, data) (*(int64_t *) ((va) + DDR_BASEADDR) = data) #define DDRRD(va) (*(int64_t *) ((va) + DDR_BASEADDR)) void test_ddr_wr_rd() { for (register int64_t i = 3; i < 29; i ++) { register int64_t ii = (1ULL << i); printf("first ii value:0x%llx\n",ii); DDRWR(ii, ii); } asm volatile ("x.dci 0; x.sync;"); for (register int64_t i = 3; i < 29; i ++) { int64_t ii = (1ULL << i) + 0x80000000ULL; printf("scond ii value:0x%llx\n",ii); asm volatile ("x.dcbf x0, %0, 0;" : : "r" (ii)); } for (register int64_t i = 3; i < 29; i ++) { register int64_t ii = (1ULL << i); printf("third ii value:0x%llx\n",ii); int64_t rdata = DDRRD(ii); if (rdata != ii) { printf("Error: vaddr(0x%llx), raddr(0x%llx), got(0x%llx), exp(0x%llx)\n", ii+0x80000000ULL, ii, rdata, ii); exit(1); } } } int main(int cid, int tid) { test_ddr_wr_rd(); return 0; }

这段代码是一个用于测试读写DDR内存的函数 `test_ddr_wr_rd`。代码中定义了一些宏和函数来进行读写操作。 首先,在代码的开头定义了一些常量,其中 `DDR_BASEADDR` 代表DDR内存的基地址,`DDRWR` 宏用于写入数据到指定的虚拟地址 `va`,`DDRRD` 宏用于从指定的虚拟地址 `va` 读取数据。 接下来,`test_ddr_wr_rd` 函数通过一个循环,从3到28,以指数增长的方式生成一个值 `ii`,并将其打印出来。然后使用 `DDRWR` 宏将 `ii` 的值写入DDR内存中。然后通过内联汇编语句执行一些指令来同步缓存。 接着,再次通过一个循环生成一个值 `ii`,但这次在计算 `ii` 的时候加上了一个偏移量 `0x80000000ULL`,并将其打印出来。然后使用内联汇编语句执行 `x.dcbf` 指令来刷新缓存。 最后,再次通过一个循环生成一个值 `ii`,并将其打印出来。然后使用 `DDRRD` 宏从DDR内存中读取数据到变量 `rdata`。如果读取到的数据和 `ii` 不一致,则打印出错误信息并退出程序。 在 `main` 函数中,调用了 `test_ddr_wr_rd` 函数,并返回0作为程序的退出状态码。 总体来说,这段代码是用来测试DDR内存的读写功能,并且通过内联汇编语句执行一些特定的指令来同步缓存。

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int generate_frag_data(void){ #if !defined JF return 0; #else int index=0; int data_len=PDU_FRAG_DATA_LEN; memset(frag_data_buf,0,sizeof(frag_data_buf)); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_num=%d\r\n",frag_num); #ifdef FIRST_FRAG_ADD_EXTRA_DATA if(FRAG_NUM_START==frag_num){ uint8_t max_min_value[2]; get_sample_data_max_min_value(max_min_value); float v_min=computeMvScale_f(max_min_value[1]); float v_max=1600;//computeMvScale_f(max_min_value[0]); uint8_t * v_max_fp=(uint8_t *)&v_max; uint8_t * v_min_fp=(uint8_t *)&v_min; index=first_frag_add_extra_data((uint8_t *)frag_data_buf,v_min_fp,v_max_fp); data_len+=FIRST_FRAG_EXTRA_DATA_LEN; } #endif int frag_src_data_num= MAX_SAMP_DATA_LEN * MAX_SAMP_BUF_NUM / FRAG_TOTAL_NUM; for(int i=0;i<frag_src_data_num;i++){ int frag_src_data_index= frag_src_data_num*(frag_num-1)+i; int sdata_item_index= frag_src_data_index/MAX_SAMP_DATA_LEN; int sdata_index=frag_src_data_index % MAX_SAMP_DATA_LEN; uint8_t data=sample_jufang_buf.sdata_item[sdata_item_index].sdata[sdata_index]; float data_f=computeMvScale_f(data); memcpy(&frag_data_buf[index+i*4],(uint8_t *)&data_f,4); /*if(i%250==0){ MN_printf(0, "generate_frag_data i=%d\r\n",i); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_src_data_num=%d\r\n",frag_src_data_num); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_src_data_index=%d\r\n",frag_src_data_index); MN_printf(0, "generate_frag_data sdata_item_index=%d\r\n",sdata_item_index); MN_printf(0, "generate_frag_data sdata_index=%d\r\n",sdata_index); MN_printf(0, "generate_frag_data index+i*4=%d\r\n",index+i*4); MN_printf(0, "generate_frag_data data=%2x\r\n",data); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_data_buf[index+i*4]=%2x\r\n",frag_data_buf[index+i*4]); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_data_buf[index+i*4+1]=%2x\r\n",frag_data_buf[index+i*4+1]); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_data_buf[index+i*4+2]=%2x\r\n",frag_data_buf[index+i*4+2]); MN_printf(0, "generate_frag_data frag_data_buf[index+i*4+3]=%2x\r\n",frag_data_buf[index+i*4+3]); #if defined SAMPLE_DATA_FLOAT_VALUE_UPLOAD float fReceive; *((char *)(&fReceive)) = frag_data_buf[index+i*4]; *((char *)(&fReceive) + 1) = frag_data_buf[index+i*4+1]; *((char *)(&fReceive) + 2) = frag_data_buf[index+i*4+2]; *((char *)(&fReceive) + 3) = frag_data_buf[index+i*4+3]; uint32_t a = (uint32_t)(fReceive*1000); MN_printf(0, "sample_data_float_value=%ld\r\n",a); #endif }*/ } return data_len; #endif }

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