


Les tableaux bidimensionnels stockent des données de type tableau et sont déclarés comme type de données des tableaux en langage C. Les méthodes d'initialisation comprennent : 1) l'initialisation élément par élément ; 2) l'initialisation au niveau de la ligne ; 3) l'utilisation de pointeurs ; L’accès aux éléments se fait via l’index de ligne et de colonne.
Représentation de tableaux bidimensionnels en langage C
Les tableaux bidimensionnels sont utilisés pour représenter des structures de données de type tableau avec des dimensions de ligne et de colonne. En langage C, un tableau à deux dimensions est déclaré comme un type de données dont le type de données est tableau.
Déclarez un tableau 2D
Syntaxe :
数据类型 数组名[行数][列数];
Par exemple :
int matrix[3][4];
Cela déclarera un tableau 2D d'entiers nommé matrix
avec 3 lignes et 4 colonnes.
Initialisation d'un tableau bidimensionnel
a un tableau bidimensionnel peut être initialisé de trois manières:
- Element par éléments Initialisation:
int matrix[3][4] = { {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12} };
- row au niveau de la surface:
int matrix[3][4] = { [0] = {1, 2, 3, 4}, [1] = {5, 6, 7, 8}, [2] = {9, 10, 11, 12} };
- Utilisation de pointeurs :
int *matrix = (int *)malloc(3 * 4 * sizeof(int));
Accès aux éléments d'un tableau à deux dimensions
Vous pouvez accéder aux éléments d'un tableau à deux dimensions à l'aide des index de lignes et de colonnes :
matrix[行号][列号];
Par exemple :
printf("%d", matrix[1][2]); // 输出 7
Représentation en mémoire
En mémoire, un tableau bidimensionnel est stocké sous forme d'un bloc continu d'éléments. Les lignes sont stockées dans des emplacements mémoire adjacents et les colonnes sont stockées dans des emplacements adjacents aux lignes.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

La relation entre C # et .NET est inséparable, mais ce ne sont pas la même chose. C # est un langage de programmation, tandis que .NET est une plate-forme de développement. C # est utilisé pour écrire du code, compiler dans le langage intermédiaire de .NET (IL) et exécuté par .NET Runtime (CLR).

C # .NET est toujours important car il fournit des outils et des bibliothèques puissants qui prennent en charge le développement d'applications multiples. 1) C # combine .NET Framework pour rendre le développement efficace et pratique. 2) Le mécanisme de collecte de la sécurité et des ordures de C # améliore ses avantages. 3) .NET fournit un environnement de course multiplateforme et des API riches, améliorant la flexibilité du développement.

C # .NETtisversatileforbothwebandDeskTopDevelopment.1) forweb, useasp.netfordynamicapplications.2) fordesktop, employwindowsformSorwpfforrichInterfaces.3) usexamarinforcross-plateformDevelopment, permanant les codéescosswindows, macos, linux, etmobiledevices.

C # et .NET s'adaptent aux besoins des technologies émergentes à travers des mises à jour et des optimisations continues. 1) C # 9.0 et .NET5 introduire le type d'enregistrement et l'optimisation des performances. 2) .netcore améliore le support natif et conteneurisé cloud. 3) ASP.Netcore s'intègre aux technologies Web modernes. 4) ML.NET prend en charge l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. 5) La programmation asynchrone et les meilleures pratiques améliorent les performances.

C # .NeTissuitableFormenterprise-LevelApplications withithemicrosofosystématetoitsstrongThpyping, RichLibrary, androbustperformance.wowever, itmayNotBeidealForcross-PlatformDevelopmentorwhenRawpeediscritical, whileLanguageSlikerUstorGomightBeferable.

Le processus de programmation de C # dans .NET comprend les étapes suivantes: 1) l'écriture de code C #, 2) la compilation dans un langage intermédiaire (IL) et 3) l'exécution par .NET Runtime (CLR). Les avantages de C # dans .NET sont sa syntaxe moderne, son système de type puissant et son intégration serrée avec le Framework .NET, adapté à divers scénarios de développement des applications de bureau aux services Web.

C # est un langage de programmation moderne et orienté objet développé par Microsoft et dans le cadre du .NET Framework. 1.C # prend en charge la programmation orientée objet (POO), y compris l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. 2. La programmation asynchrone en C # est implémentée via Async et attend des mots clés pour améliorer la réactivité des applications. 3. Utilisez LINQ pour traiter les collections de données concisement. 4. Les erreurs courantes incluent les exceptions de référence NULL et les exceptions indexes hors gamme. Les compétences de débogage comprennent l'utilisation d'un débogueur et une gestion des exceptions. 5. L'optimisation des performances comprend l'utilisation de StringBuilder et d'éviter l'emballage et le déballage inutiles.

Les stratégies de test pour les applications C # .NET comprennent les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de bout en bout. 1. Le test unitaire garantit que l'unité minimale du code fonctionne indépendamment, en utilisant le cadre MSTEST, NUnit ou Xunit. 2. Les tests intégrés vérifient les fonctions de plusieurs unités combinées et des données simulées couramment utilisées et des services externes. 3. Les tests de bout en bout simulent le processus de fonctionnement complet de l'utilisateur et le sélénium est généralement utilisé pour les tests automatisés.


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