


Was bedeuten 1.#INF00, -1.#IND00, -1.#IND und 1.$NaN in IEEE Floating-Point C?
IEEE-Gleitkomma-Ausnahmen in C
Grundlegendes zu 1.#INF00, -1.#IND00, -1.# IND und 1.$NaN
Bei der Arbeit mit Floats in C-Code kommt es zu Begegnungen Werte wie 1.#INF00, -1.#IND00, -1.#IND oder 1.$NaN können rätselhaft sein. Diese Werte stellen spezifische Bedingungen dar, die bei Gleitkommaoperationen auftreten.
1.#INF00 und -1.#INF00
Diese Werte stellen Unendlich dar. 1.#INF00 gibt positive Unendlichkeit an, während -1.#INF00 negative Unendlichkeit darstellt. Sie treten auf, wenn das Ergebnis einer Operation die endlichen Grenzen der Gleitkommaarithmetik mit doppelter Genauigkeit überschreiten würde. Die Division von 1 durch 0 ergibt beispielsweise 1.#INF00.
-1.#IND und -1.#IND00
Diese Werte stellen „unbestimmt“ dar. Sie treten auf, wenn eine Operation einen mathematisch undefinierten Wert ergibt, beispielsweise die Quadratwurzel einer negativen Zahl. Sowohl Windows als auch Linux zeigen in diesen Fällen -1.#IND an.
1.$NaN
Dieser Wert stellt „Keine Zahl“ dar. Es ist der Oberbegriff für Werte, die keine gültigen Zahlen sind, wie etwa das Ergebnis der Division von 0 durch 0, der Multiplikation von 0 mit Unendlich oder der Division von Unendlich durch Unendlich. Windows zeigt -1.#IND für NaNs an, während Linux nan anzeigt.
Ursachen für ungültige Werte
Ungültige Werte können entstehen aus:
- Überlauf: Wenn eine Operation ein Ergebnis erzeugen würde, das den darstellbaren Bereich der Gleitkommazahl überschreitet Zahlen.
- Unterlauf: Wenn eine Operation ein Ergebnis erzeugen würde, das zu nahe an 0 liegt, um genau dargestellt zu werden.
- Unzulässige Operationen: Operationen die kein gültiges mathematisches Ergebnis haben, wie zum Beispiel das Ziehen der Quadratwurzel einer negativen Zahl.
Debugging und Verwendung
Ungültige Werte können beim Debuggen hilfreich sein, indem sie auf unerwartete oder illegale Vorgänge hinweisen. Wenn Programmierer verstehen, was diese Werte darstellen, können sie Fehler identifizieren und beheben. Wenn beispielsweise 1.#INF00 auftritt, kann dies auf ein potenzielles Überlaufproblem hindeuten, das behoben werden muss.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas bedeuten 1.#INF00, -1.#IND00, -1.#IND und 1.$NaN in IEEE Floating-Point C?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.

C# verwendet den automatischen Müllsammlungsmechanismus, während C die manuelle Speicherverwaltung verwendet. Der Müllkollektor von 1. C#verwaltet automatisch den Speicher, um das Risiko eines Speicherlecks zu verringern, kann jedoch zu einer Leistungsverschlechterung führen. 2.C bietet eine flexible Speicherregelung, die für Anwendungen geeignet ist, die eine feine Verwaltung erfordern, aber mit Vorsicht behandelt werden sollten, um Speicherleckage zu vermeiden.
