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7bit 编解码

2010年12月3日 admin 没有评论

#include <iostream>
using namespace std;
int   gsmEncode7bit(const   char*   pSrc,   unsigned   char*   pDst,   int   nSrcLength);
int   gsmDecode7bit(const   unsigned   char*   pSrc,   char*   pDst,   int   nSrcLength);
int main()
{
const   char*   ypSrc = “1″;
unsigned   char*   ypDst;
int   ynSrcLength = sizeof ypSrc;

gsmEncode7bit(ypSrc,ypDst,ynSrcLength+1);

system(“pause”);
}
//   7bit编码
//   输入:   pSrc   -   源字符串指针
//               nSrcLength   -   源字符串长度
//   输出:   pDst   -   目标编码串指针
//   返回:   目标编码串长度
int   gsmEncode7bit(const   char*   pSrc,   unsigned   char*   pDst,   int   nSrcLength)
{
int   nSrc; //   源字符串的计数值
int   nDst; //   目标编码串的计数值
int   nChar; //   当前正在处理的组内字符字节的序号,范围是0-7
unsigned   char   nLeft; //   上一字节残余的数据

//   计数值初始化
nSrc   =   0;
nDst   =   0;

//   将源串每8个字节分为一组,压缩成7个字节
//   循环该处理过程,直至源串被处理完
//   如果分组不到8字节,也能正确处理
while   (nSrc   <   nSrcLength)
{
//   取源字符串的计数值的最低3位
nChar   =   nSrc   &   7;

//   处理源串的每个字节
if(nChar   ==   0)
{
//   组内第一个字节,只是保存起来,待处理下一个字节时使用
nLeft   =   *pSrc;
}
else
{
//   组内其它字节,将其右边部分与残余数据相加,得到一个目标编码字节
*pDst   =   (*pSrc   <<   (8-nChar))   |   nLeft;

//   将该字节剩下的左边部分,作为残余数据保存起来
nLeft   =   *pSrc   >>   nChar;

//   修改目标串的指针和计数值
pDst++;
nDst++;
}

//   修改源串的指针和计数值
pSrc++;
nSrc++;
}

//   返回目标串长度
return   nDst;
}

//   7bit解码
//   输入:   pSrc   -   源编码串指针
//               nSrcLength   -   源编码串长度
//   输出:   pDst   -   目标字符串指针
//   返回:   目标字符串长度
int   gsmDecode7bit(const   unsigned   char*   pSrc,   char*   pDst,   int   nSrcLength)
{
int   nSrc; //   源字符串的计数值
int   nDst; //   目标解码串的计数值
int   nByte; //   当前正在处理的组内字节的序号,范围是0-6
unsigned   char   nLeft; //   上一字节残余的数据

//   计数值初始化
nSrc   =   0;
nDst   =   0;

//   组内字节序号和残余数据初始化
nByte   =   0;
nLeft   =   0;

//   将源数据每7个字节分为一组,解压缩成8个字节
//   循环该处理过程,直至源数据被处理完
//   如果分组不到7字节,也能正确处理
while(nSrc<nSrcLength)
{
//   将源字节右边部分与残余数据相加,去掉最高位,得到一个目标解码字节
*pDst   =   ((*pSrc   <<   nByte)   |   nLeft)   &   0x7f;

//   将该字节剩下的左边部分,作为残余数据保存起来
nLeft   =   *pSrc   >>   (7-nByte);

//   修改目标串的指针和计数值
pDst++;
nDst++;

//   修改字节计数值
nByte++;

//   到了一组的最后一个字节
if(nByte   ==   7)
{
//   额外得到一个目标解码字节
*pDst   =   nLeft;

//   修改目标串的指针和计数值
pDst++;
nDst++;

//   组内字节序号和残余数据初始化
nByte   =   0;
nLeft   =   0;
}

//   修改源串的指针和计数值
pSrc++;
nSrc++;
}

//   输出字符串加个结束符
*pDst   =   ‘\0′;

//   返回目标串长度
return   nDst;
}

分类: 编程 标签:

C++字符串格式化符号

2010年12月3日 admin 没有评论

C/C++格式化字符串说明 C++的格式化字符串经常用作格式化数字的输出、字符串合并和转换等等很多场合。

1. 格式化规定符

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

符号                  作用

──────────────────────────

%d              十进制有符号整数

%u              十进制无符号整数

%f               浮点数

%s              字符串

%c              单个字符

%p              指针的值

%e              指数形式的浮点数

%x, %X      无符号以十六进制表示的整数

%0              无符号以八进制表示的整数

%g              自动选择合适的表示法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

说明:

(1). 可以在”%”和字母之间插进数字表示最大场宽。

例如:  %3d   表示输出3位整型数, 不够3位右对齐。

%9.2f表示输出场宽为9的浮点数, 其中小数位为2, 整数位为6,

小数点占一位, 不够9位右对齐。

%8s   表示输出8个字符的字符串, 不够8个字符右对齐。

如果字符串的长度、或整型数位数超过说明的场宽, 将按其实际长度输出。但对浮点数, 若整数部分位数超过了说明的整数位宽度, 将按实际整数位输出; 若小数部分位数超过了说明的小数位宽度, 则按说明的宽度以四舍五入输出。

另外, 若想在输出值前加一些0, 就应在场宽项前加个0。

例如:   %04d  表示在输出一个小于4位的数值时, 将在前面补0使其总宽度为4位。

如果用浮点数表示字符或整型量的输出格式, 小数点后的数字代表最大宽度, 小数点前的数字代表最小宽度。

例如: %6.9s 表示显示一个长度不小于6且不大于9的字符串。若大于9,  则第9个字符以后的内容将被删除。

(2). 可以在”%”和字母之间加小写字母l, 表示输出的是长型数。

例如:   %ld   表示输出long整数

%lf   表示输出double浮点数

(3). 可以控制输出左对齐或右对齐, 即在”%”和字母之间加入一个”-” 号可说明输出为左对齐, 否则为右对齐。

例如:   %-7d  表示输出7位整数左对齐

%-10s 表示输出10个字符左对齐

2. 一些特殊规定字符

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

字符                           作用

──────────────────────────

\n                   换行

\f                   清屏并换页

\r                   回车

\t                   Tab符

\xhh                 表示一个ASCII码用16进表示, 其中hh是1到2个16进制数

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

char c, s[20], *p;

int a=1234, *i;

float f=3.141592653589;

double x=0.12345678987654321;

p=”How do you do”;

strcpy(s, “Hello, Comrade”);

*i=12;

c=’\x41′;

printf(“a=%d\n”, a);     /*结果输出十进制整数a=1234*/

printf(“a=%6d\n”, a);    /*结果输出6位十进制数a=  1234*/

printf(“a=%06d\n”, a);   /*结果输出6位十进制数a=001234*/

printf(“a=%2d\n”, a);    /*a超过2位, 按实际值输出a=1234*/

printf(“*i=%4d\n”, *i);  /*输出4位十进制整数*i=  12*/

printf(“*i=%-4d\n”, *i); /*输出左对齐4位十进制整数*i=12*/

printf(“i=%p\n”, i);     /*输出地址i=06E4*/

printf(“f=%f\n”, f);     /*输出浮点数f=3.141593*/

printf(“f=6.4f\n”, f);   /*输出6位其中小数点后4位的浮点数f=3.1416*/

printf(“x=%lf\n”, x);    /*输出长浮点数x=0.123457*/

printf(“x=%18.16lf\n”, x);/*输出18位其中小数点后16位的长浮点数x=0.1234567898765432*/

printf(“c=%c\n”, c);     /*输出字符c=A*/

printf(“c=%x\n”, c);     /*输出字符的ASCII码值c=41*/

printf(“s[]=%s\n”, s);   /*输出数组字符串s[]=Hello, Comrade*/

printf(“s[]=%6.9s\n”, s);/*输出最多9个字符的字符串s[]=Hello,Co*/

printf(“s=%p\n”, s);     /*输出数组字符串首字符地址s=FFBE*/

printf(“*p=%s\n”, p);    /* 输出指针字符串p=How do you do*/

printf(“p=%p\n”, p);     /*输出指针的值p=0194*/

上面结果中的地址值在不同计算机上可能不同。