m_allWidget->listStructWidget.at(tmpIndexSetParameter)->name=tmp->name;

时间: 2024-05-17 17:11:41 浏览: 17
这行代码的作用是将指向一个结构体的指针tmp中的name成员的值赋给m_allWidget中的一个list中的结构体的name成员。这个list中的结构体代表了主窗口中的所有组件。tmpIndexSetParameter是一个指向要设置参数的组件在list中的索引。这行代码的作用是将tmp指向的结构体中的name成员的值赋给list中索引为tmpIndexSetParameter的结构体中的name成员。这样就实现了将tmp中保存的组件参数值设置到主窗口中对应组件的操作。
相关问题

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include<stdio.h> #include<windows.h> #include<string.h> #include<stdlib.h> #include<math.h> #include<malloc.h> typedef struct character_name { char name[100]; struct character_name* next; }char_name; typedef struct character_title { char title[100]; struct character_title* next; }char_title; typedef struct character_identity { char identity[100]; struct character_identity* next; }char_iden; typedef struct character_attribute { int strength; struct character_attribute* next; }char_att; typedef struct character_information { char_name* _name; char_title* _title; char_iden* _iden; char_att* _att; struct character_information* next; }char_inf; char_inf* initialization() { char_inf* node = (char_inf*)malloc(sizeof(char_inf)); node->_name = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); node->_title = (char_title*)malloc(sizeof(char_title)); node->_iden = (char_iden*)malloc(sizeof(char_iden)); node->_att = (char_att*)malloc(sizeof(char_att)); return node; } char_inf* ceshi, * current, * end; char_name* name_current, * name_end; char_title* title_current, * title_end; char_iden* iden_current, * iden_end; char_att* att_current, att_end; int main() { ceshi = initialization(); name_current = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = ceshi->_name; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_1"); name_current->next = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = name_current->next; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_2"); strcpy(ceshi->_title->title, "ceshi_2"); strcpy(ceshi->_iden->identity, "ceshi_3"); ceshi->_att->strength = 4; name_current = ceshi->_name; while (name_current->next != NULL) { printf("%s\n", name_current->name); name_current = name_current->next; } printf("%s\n%s\n%d\n", ceshi->_title->title, ceshi->_iden->identity, ceshi->_att->strength); return 0; } 中为什么在下面两段代码中报错 name_current = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = ceshi->_name; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_1"); name_current->next = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = name_current->next; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_2"); name_current = ceshi->_name; while (name_current->next != NULL) { printf("%s\n", name_current->name); name_current = name_current->next; }

在下面两段代码中报错的原因是你没有正确地为name_current分配内存空间。 首先,在这行代码中: ```c name_current = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); ``` 你为name_current分配了内存空间,但是在接下来的一行代码中: ```c name_current = ceshi->_name; ``` 你又将name_current指向了ceshi->_name,这导致你刚刚分配的内存空间被覆盖了,造成内存泄漏。 解决这个问题的方法是,你可以直接将ceshi->_name赋给name_current,而不需要使用malloc来为name_current分配内存空间,修改后的代码如下: ```c name_current = ceshi->_name; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_1"); name_current->next = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = name_current->next; strcpy(name_current->name, "ceshi_1_2"); ``` 另外,在最后一段代码中,你需要检查name_current是否为NULL,否则可能会出现访问空指针的错误。修改后的代码如下: ```c name_current = ceshi->_name; while (name_current != NULL) { printf("%s\n", name_current->name); name_current = name_current->next; } ```

QPoint AllWidget::findPosOfWidgetOrLabel(QPoint posTmp) { QWidget *childLastPortLabel = static_cast<QWidget*>(m_mainwindow->childAt(posTmp)); QString LastPortLabelName = childLastPortLabel->objectName(); QLabel *label = m_mainwindow->findChild<QLabel *>(LastPortLabelName); QWidget *wid = label->parentWidget(); QPoint tmp; int a=label->pos().x(); int b=label->pos().y(); int c=wid->pos().x(); int d=wid->pos().y(); tmp=QPoint(a+c,b+d); return tmp; }

这是一个函数实现,函数名为findPosOfWidgetOrLabel,参数为一个QPoint类型的posTmp。该函数的作用是查找在posTmp位置上的QWidget或QLabel的位置,并返回其左上角的坐标。 具体实现是通过调用mainwindow的childAt函数,获取在posTmp位置上的QWidget指针childLastPortLabel,并获取其对象名LastPortLabelName。然后通过调用mainwindow的findChild函数,根据LastPortLabelName获取QLabel指针label。接着通过label的parentWidget函数获取其父QWidget指针wid。 最后计算出label在wid中的位置,即相对位置,再加上wid在mainwindow中的位置,即绝对位置,得到最终的位置坐标tmp,将其返回。 综合来看,该函数实现了查找指定位置上的QWidget或QLabel,并返回其位置坐标的功能。

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void file_save(void) { printf("saving"); for (int i = 0; i < 6; i++) { Sleep(200); printf("."); } Sleep(200); file_first = fopen("File_First.txt", "w"); fprintf(file_first, "%5d", file_number); fclose(file_first); current = head; for (int i = 1; i <= file_number; i++) { sprintf(file_name, "File_%d.txt", i); file_current = fopen(file_name, "w"); if (file_current == NULL) { printf("No file existed\n"); system("pause"); system("cls"); } else { current = current->next; rewind(file_current); fprintf(file_current, "%5d%5d%5d%5d%5d%5d%5d%5d\n", current->name_num, current->title_num, current->iden_num, current->pro_num, current->abi_num,current->race_num, current->item_num, current->soc_num); name_current = current->_name; title_current = current->_title; iden_current = current->_iden; pro_current = current->_pro; abi_current = current->_abi; race_current = current->_race; item_current = current->_item; soc_current = current->_soc; for (int i = 0; i < current->name_num; i++) { name_current = name_current->next; fprintf(file_current,"%s\n", name_current->name); } for (int i = 0; i < current->title_num; i++) { title_current = title_current->next; fprintf(file_current,"%s\n", title_current->title); } for (int i = 0; i < current->iden_num; i++) { iden_current = iden_current->next; fprintf(file_current,"%s\n", iden_current->identity); } for (int i = 0; i < current->pro_num; i++) { pro_current = pro_current->next; fprintf(file_current, "%s\n%d\n", pro_current->profession, pro_current->level); } for (int i = 0; i < current->abi_num; i++) { abi_current = abi_current->next; fprintf(file_current, "%s\n%s\n", abi_current->ability, abi_current->explain); } for (int i = 0; i < current->race_num; i++) { race_current = race_current->next; fprintf(file_current, "%s\n", race_current->race); } for (int i = 0; i < current->item_num; i++) { item_current = item_current->next; fprintf(file_current, "%s\n%s\n%d\n", item_current->item, item_current->explain, item_current->number); } for (int i = 0; i < current->soc_num; i++) { soc_current = soc_current->next; fprintf(file_current, "%s\n%s\n%s\n", soc_current->object, soc_current->relationship, soc_current->explain); } fclose(file_current); } } system("files have been saved\n"); system("pause"); system("cls"); } 为什么最后保存的时候保存顺序有很大差别,假设已经有5个文件,为什么不是从File_1保存到File_5

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include<stdio.h> #include<windows.h> #include<string.h> #include<stdlib.h> #include<math.h> typedef struct character_name { char name[100]; struct character_name* next; }char_name; typedef struct character_title { char title[100]; struct character_title* next; }char_title; typedef struct character_identity { char identity[100]; struct character_identity* next; }char_iden; typedef struct character_profession { char profession[100]; int level; struct character_profession* next; }char_pro; typedef struct character_ability { char ability[100]; char explain[1000]; struct character_ability* next; }char_abi; typedef struct character_race { char race[100]; struct character_race* next; }char_race; typedef struct character_information { int age; int gender; char_name* _name; char_title* _title; char_iden* _iden; char_pro* _pro; char_abi* _abi; char_race* _race; struct character_information* next; }char_inf; char_inf* initialization() { char_inf* node = (char_inf*)malloc(sizeof(char_inf)); node->_name = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); node->_title = (char_title*)malloc(sizeof(char_title)); node->_iden = (char_iden*)malloc(sizeof(char_iden)); node->_pro = (char_pro*)malloc(sizeof(char_pro)); node->_abi = (char_abi*)malloc(sizeof(char_abi)); node->_race = (char_race*)malloc(sizeof(char_race)); return node; } char_inf* ceshi, * current, * end; char_name* name_current, * name_end; char_title* title_current, * title_end; char_iden* iden_current, * iden_end; char_pro* pro_current, * pro_end; char_abi* abi_current, * abi_end; char_race* race_current, * race_end; int main() { ceshi = initialization(); ceshi->age = 666; ceshi->gender = 1; name_current = ceshi->_name; strcpy(name_current->name, "ceshi_name_1"); name_current->next = (char_name*)malloc(sizeof(char_name)); name_current = name_current->next; name_current->next = NULL; strcpy(name_current->name, "ceshi_name_2"); strcpy(ceshi->_title->title, "ceshi_title"); strcpy(ceshi->_iden->identity, "ceshi_identity"); strcpy(ceshi->_pro->profession, "ceshi_profession"); strcpy(ceshi->_abi->ability, "ceshi_ability"); strcpy(ceshi->_abi->explain, "ceshi_ability_explain"); strcpy(ceshi->_race->race, "ceshi_race"); ceshi->_pro->level = 666; name_current = ceshi->_name; printf(" Age: %d\n", ceshi->age); printf(" Gender: "); if (ceshi->gender == 0) printf("woman\n"); else printf("male\n"); while (name_current != NULL) { printf(" Name: %s\n", name_current->name); name_current = name_current->next; } printf(" Title: %s\n Identity: %s\n Profession: %d\n Ability: %s\n Ability_Explain: %s\n Race: %s\n", ceshi->_title->title, ceshi->_iden->identity,ceshi->_pro->level,ceshi->_abi->ability,ceshi->_abi->explain,ceshi->_race->race); return 0; } 怎样可以消除取消对NULL指针的引用这个警告

代码改进,用printf代替cout。#include <iostream> #include <queue> #include <string> using namespace std; struct Student { string name; int number; int score; }; struct TreeNode { Student data; TreeNode* left; TreeNode* right; TreeNode(Student s) : data(s), left(nullptr), right(nullptr) {} }; void inOrder(TreeNode* root) { if (!root) return; inOrder(root->left); cout << root->data.name << " " << root->data.number << " " << root->data.score << endl; inOrder(root->right); } TreeNode* insert(TreeNode* root, Student s) { if (!root) return new TreeNode(s); if (s.number < root->data.number) { root->left = insert(root->left, s); } else { root->right = insert(root->right, s); } return root; } TreeNode* search(TreeNode* root, string name) { if (!root) return nullptr; if (name == root->data.name) { return root; } else if (name < root->data.name) { return search(root->left, name); } else { return search(root->right, name); } } void print(TreeNode* root) { if (!root) return; if (root->data.score <= 75) { cout << root->data.name << " " << root->data.number << " " << root->data.score << endl; } print(root->left); print(root->right); } int main() { Student students[] = { {"Lei Zhenzi", 101401, 82}, {"Jiang Ziya", 100032, 90}, {"Ne Zha", 101674, 70}, {"Shen Gongbao", 101982, 87}, {"Jiu Weihu", 107431, 75}, {"Tian Zun", 100001, 98}, {"Tai Yi", 101009, 81}, {"Yang Jian", 101321, 63}, {"Huang Feihu", 101567, 72}, {"Zhou Wang", 108160, 55}, {"Li Jing", 102456, 84}, {"Tu Xingsun", 102245, 65}, }; int n = sizeof(students) / sizeof(Student); TreeNode* root = nullptr; for (int i = 0; i < n; i++) { root = insert(root, students[i]); } cout << "In-order traversal: " << endl; inOrder(root); cout << "Level-order traversal: " << endl; queue<TreeNode*> q; q.push(root); while (!q.empty()) { TreeNode* node = q.front(); q.pop(); if (node) { cout << node->data.name << " " << node->data.number << " " << node->data.score << endl; q.push(node->left); q.push(node->right); } } cout << "Search for Tai Yi: " << endl; TreeNode* node = search(root, "Tai Yi"); if (node) { cout << node->data.name << " " << node->data.number << " " << node->data.score << endl; } else { cout << "Not found." << endl; } cout << "Students with score <= 75: " << endl; print(root); return 0; }

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