枚举的详解

枚举的讲解

在C语言中,没有内置的枚举(enum)数据类型,但我们可以使用整数类型来模拟枚举的行为。C99标准之前,C语言使用`#define`指令来定义枚举,但这种方式并不安全,因为如果枚举值发生变化,可能需要在代码中到处修改。C99标准引入了枚举类型,提供了更安全和方便的方式来定义和使用枚举。
下面是C99标准中枚举的基本使用示例:

#include <stdio.h>
// 定义一个枚举类型
enum color {RED,GREEN,BLUE
};
int main() {// 声明一个枚举变量enum color c;// 初始化枚举变量c = RED;// 打印枚举变量的值printf("The value of c is %d\n", c);// 枚举值的比较if (c == GREEN) {printf("c is GREEN\n");}// 枚举值的遍历for (int i = 0; i < RED; i++) {printf("enum value %d is %d\n", i, enum_val(i));}return 0;
}
// 定义一个函数返回枚举值
enum color enum_val(int i) {return i;
}


在这个例子中,我们定义了一个名为`color`的枚举类型,它有三个成员:`RED`、`GREEN`和`BLUE`。这些成员被自动赋予整数值,`RED`通常是0,`GREEN`是1,`BLUE`是2,但这个顺序并不是固定的,除非你在定义时明确指定每个成员的值。
我们声明了一个`enum color`类型的变量`c`,并将其初始化为`RED`。然后,我们打印了`c`的值,并进行了比较操作。我们还演示了如何通过一个函数`enum_val`来获取枚举值。
请注意,枚举成员的值是整数,所以你可以使用整数值来表示它们,也可以在for循环中使用枚举成员的值来遍历枚举类型。
C99标准之前的枚举定义通常是这样的:

#include <stdio.h>
// 使用 #define 定义枚举
#define RED 0
#define GREEN 1
#define BLUE 2
int main() {// 声明一个整型变量来模拟枚举int color;// 初始化模拟的枚举变量color = RED;// 打印模拟的枚举变量的值printf("The value of color is %d\n", color);// 模拟枚举值的比较if (color == GREEN) {printf("color is GREEN\n");}return 0;
}


在这个例子中,我们使用`#define`指令来定义枚举值,而不是使用`enum`关键字。

这种方式在C99标准之前是常见的,但不推荐使用,因为它不够安全,容易出错。

———————————————————————————————————————————

枚举类型


枚举是默认0开始的

枚举常量 是不能更改的

但是创建的时候 给一个初始值是可以的

但是这里是0 5 6

 ——————————————————————————————————————————

 计算器(转移表的实现)

这里不进行计算器多余的解释,这里有之前写的博客进行解释,可以看一下。

转移表回调函数实现-CSDN博客https://blog.csdn.net/Jason_from_China/article/details/136590531 ——————————————————————————————————————————

枚举实现计算器

 —————————————————————————————————————————— 

枚举的检查类型

枚举是有类型检查的

枚举可以调试

但是#define是不能调试的

枚举常量是遵循作用域的 只能再函数内使用


枚举的使用


本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/768237.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【matlab程序】海洋资料的获取与分析--AO/NAO

海洋资料的获取与分析 相关数据代码等资料已上传入群中 海洋资料下载和介绍 AO和NAO指数均取自美国气候预测中心&#xff08;Climate Prediction Center, CPC&#xff09;发布的月平均指数&#xff0c;时间跨度为1950-2022年。由于AO和NAO在冬季最强&#xff0c;因此本文选取…

406. 根据身高重建队列(力扣LeetCode)

文章目录 406. 根据身高重建队列题目描述贪心算法代码 406. 根据身高重建队列 题目描述 假设有打乱顺序的一群人站成一个队列&#xff0c;数组 people 表示队列中一些人的属性&#xff08;不一定按顺序&#xff09;。每个 people[i] [hi, ki] 表示第 i 个人的身高为 hi &…

阿里云倚天云服务器怎么样?如何收费?

阿里云倚天云服务器CPU采用倚天710处理器&#xff0c;租用倚天服务器c8y、g8y和r8y可以享受优惠价格&#xff0c;阿里云服务器网aliyunfuwuqi.com整理倚天云服务器详细介绍、倚天710处理器性能测评、CIPU架构优势、倚天服务器使用场景及生态支持&#xff1a; 阿里云倚天云服务…

macOS访问samba文件夹的正确姿势,在哪里更改“macOS的连接身份“?还真不好找!

环境&#xff1a;路由器上需要身份认证的Mini NAS macOS Sonoma 14 这是一个非常简单的问题&#xff0c;但解决方法却藏得比较深&#xff0c;不够直观&#xff0c;GPT也没有给出明确的解决提示&#xff0c;特意记录一下。 macOS很多地方都很自动&#xff0c;有时候让人找不到设…

高中信息技术教资刷题笔记_大题篇

1.选择排序 2. SMTP属于TCP/IP协议体系结构中的哪一层&#xff1f;请列出其通信的三个阶段。 3.高中信息技术课程的基本理念/意义 4.视频作品制作和发布的主要环节 5.信息社会责任内涵及学生表现 6.教学活动意图 ①突出学生的主体地位。材料中&#xff0c;王老师设计的“扮演谍…

代码随想录算法训练营Day56 ||leetCode 583. 两个字符串的删除操作 || 72. 编辑距离

647. 回文子串 dp[i][j]表示第i位开始&#xff0c;第j位结束的字符串是否为回文串 class Solution { public:int countSubstrings(string s) {vector<vector<bool>> dp(s.size(), vector<bool>(s.size(), false));int result 0;for (int i s.size() - 1…

分类预测 | Matlab实现CNN-LSTM-Mutilhead-Attention卷积神经网络-长短期记忆网络融合多头注意力机制多特征分类预测

分类预测 | Matlab实现CNN-LSTM-Mutilhead-Attention卷积神经网络-长短期记忆网络融合多头注意力机制多特征分类预测 目录 分类预测 | Matlab实现CNN-LSTM-Mutilhead-Attention卷积神经网络-长短期记忆网络融合多头注意力机制多特征分类预测分类效果基本介绍模型描述程序设计参…

c#矩阵求逆

目录 一、矩阵求逆的数学方法 1、伴随矩阵法 2、初等变换法 3、分块矩阵法 4、定义法 二、矩阵求逆C#代码 1、伴随矩阵法求指定3*3阶数矩阵的逆矩阵 &#xff08;1&#xff09;伴随矩阵数学方法 &#xff08;2&#xff09;代码 &#xff08;3&#xff09;计算 2、对…

政安晨:【深度学习实践】【使用 TensorFlow 和 Keras 为结构化数据构建和训练神经网络】(五)—— Dropout和批归一化

政安晨的个人主页&#xff1a;政安晨 欢迎 &#x1f44d;点赞✍评论⭐收藏 收录专栏: TensorFlow与Keras实战演绎 希望政安晨的博客能够对您有所裨益&#xff0c;如有不足之处&#xff0c;欢迎在评论区提出指正&#xff01; Dropout和批归一化是深度学习领域中常用的正则化技术…

stm32之GPIO寄存器

文章目录 1 背景2 GPIO寄存器的类型2.1 端口配置寄存器2.2 设置/清除寄存器和位清除寄存器 3 总结 1 背景 C51单片机在进行数据的输入输出时&#xff0c;是直接操作与外部引脚关联的内部寄存器&#xff0c;例如&#xff0c;当设置P2_1为0时&#xff0c;就是将外部引脚的P21引脚…

YOLOV5 部署:TensorRT的安装和使用

1、介绍 TensorRT 可以加速神经网络的推理时间,常常在工业生产中使用 因为TensorRT需要使用到cuda和cudnn加速,所以需要安装这两个,安装的具体步骤参考前文: YOLOV5 部署:cuda和cuDNN安装-CSDN博客 2、TensorRT 下载 TensorRT下载地址:NVIDIA TensorRT Download | NV…

6.windows ubuntu 子系统 测序数据质量控制。

上一个分享&#xff0c;我们对测序数据进行了质量评估&#xff0c;接下来我们需要对数据进行数据质量控制。 数据预处理&#xff08;Data Preprocessing&#xff09;&#xff1a;包括去除接头序列&#xff08;adapter trimming&#xff09;、去除低质量序列&#xff08;qualit…

Spark—GraphX实战 OneID

OneID 前面我们学习了ID Mapping&#xff0c;包括ID Mapping 的背景介绍和业务场景&#xff0c;以及如何使用Spark 实现ID Mapping&#xff0c;这个过程中涉及到了很多东西&#xff0c;当然我们都通过文章的形式介绍给大家了&#xff0c;所以你再学习今天这一节之前&#xff0…

OpenCV4.9.0开源计算机视觉库核心功能(核心模块)

转到&#xff1a;OpenCV系列文章目录&#xff08;持续更新中......&#xff09; 上一篇&#xff1a;OpenCV 介绍使用 下一篇&#xff1a;如何使用OpenCV扫描图像、查找表和时间测量 ​ OpenCV核心功能主要有以下各个&#xff1a;本文将开始介绍下列内容&#xff1a; Mat - 基…

SpringBoot配置JWT拦截器

目录 1.背景介绍 2.前提工作 3.具体代码 &#xff08;1&#xff09;相关依赖 &#xff08;2&#xff09;相关配置文件 &#xff08;3&#xff09;JwtUtils类 &#xff08;4&#xff09;准备好登录逻辑代码&#xff08;Dao、Service、Controller&#xff09; &#xff0…

解决方案Please use Oracle(R) Java(TM) 11, OpenJDK(TM) 11 to run Neo4j.

文章目录 一、现象二、解决方案 一、现象 当安装好JDK跟neo4j&#xff0c;用neo4j.bat console来启动neo4却报错&#xff1a; 部分报错信息&#xff1a; Starting Neo4j. WARNING! You are using an unsupported Java runtime. Please use Oracle Java™ 11, OpenJDK™ 11 t…

大白话扩散模型(无公式版)

背景 传统的图像生成模型有GAN&#xff0c;VAE等&#xff0c;但是存在模式坍缩&#xff0c;即生成图片缺乏多样性&#xff0c;这是因为模型本身结构导致的。而扩散模型拥有训练稳定&#xff0c;保持图像多样性等特点&#xff0c;逐渐成为现在AIGC领域的主流。 扩散模型 正如…

Google ScreenAI代表了一款先进的视觉语言模型,专为用户界面(UI)和视觉情境下的语言理解而设计

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗&#xff1f;订阅我们的简报&#xff0c;深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同&#xff0c;从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会&#xff0c;成为AI领…

政安晨:【深度学习部署】—— TensorFlow Extended(TFX)介绍

政安晨的个人主页&#xff1a;政安晨 欢迎 &#x1f44d;点赞✍评论⭐收藏 收录专栏: TensorFlow与Keras实战演绎机器学习 希望政安晨的博客能够对您有所裨益&#xff0c;如有不足之处&#xff0c;欢迎在评论区提出指正&#xff01; 前言 TensorFlow Extended&#xff08;TFX&a…

深入了解Redis的过期策略和内存淘汰机制

✨✨谢谢大家捧场&#xff0c;祝屏幕前的小伙伴们每天都有好运相伴左右&#xff0c;一定要天天开心哦&#xff01;✨✨ &#x1f388;&#x1f388;作者主页&#xff1a; 喔的嘛呀&#x1f388;&#x1f388; ✨✨ 帅哥美女们&#xff0c;我们共同加油&#xff01;一起进步&am…