Cstring变量怎么转为十六进制和ASC码,在线等

morebread 2010-03-25 10:15:46
假设定义了一个Cstring变量 str

怎么样把这个变量里的值转换为十六进制和ASC码,我用sprintf怎么也不能正常转换,看看大家有没有什么好办法。
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morebread 2010-03-25
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[Quote=引用 4 楼 arpnet99 的回复:]
strtol -----Convert strings to a long-integer value.
楼主结贴率不行啊....
[/Quote]

strtol函数仅仅是将字符串按 输入参数的要求进行转换

假设字符串内容是 123abcxyz,输入参数是16,代表16进制,那么就将字符串转为123abc,剩下的xyz就被截断了
而不是真正的将字符串全部转为16进制
morebread 2010-03-25
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[Quote=引用 6 楼 vc_zsy 的回复:]
0xbc不是16进制吗?那是什么??
[/Quote]

bc就是str里面的值,str = “abcd” 输出0xbc
要是str变成 efgh的话 就输出0xfg了

Eleven 2010-03-25
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unsigned long nValue = _tcstoul(str, NULL, 16);
jingzhongrong 2010-03-25
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先转成16进制整数,然后在转为字符串。
finder_zhang 2010-03-25
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CString::GetBuffer() 用于取出数组地址来对CString赋值,但要记住ReleaseBuffer()

如果只想知道他每个字符的16进制内容,最好当他是个数组.

char ch = str[0]; 这样取就方便了.
SullenSun 2010-03-25
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CStirng str = _T("16");
int i = atoi((LPTSTR)(LPCTSTR)str);
printf("%x",i);
finder_zhang 2010-03-25
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方法很多也很简单,不知道楼主你说sprintf不行,报的是什么错呢?

CString str = "abc";
char ch[100];
sprintf(ch,"%s",str);
MessageBox(ch);

这是我的代码,把str传到一个char[]了.

另外CString定义了自己的 [] 操作符,也就是说,在这里 str[0] 读出来就是 'a' 了.
但这个 [] 是定义为 const 的,只能读,却不能 str[1] = 'b' 这样来赋值的.

CString还定义了自己的强转操作符 LPCTSTR
也就是说如果在ANSI编译环境下,可以 (const char *)str ,这样把他转成一个指向他自己内容的字符数组
VC_ZSY 2010-03-25
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0xbc不是16进制吗?那是什么??
morebread 2010-03-25
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我一共才发了2个帖子。....
2楼的,我是要转换成16进制,用atoi转换成整型变量做什么。
3楼:没用循环,就直接用你的复制进vc运行,假设变量的值是abcd,getat里面的值设为1和2,就直接输出0xbc,不是我要的16进制

这不是鸭头 2010-03-25
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strtol -----Convert strings to a long-integer value.
楼主结贴率不行啊....
VC_ZSY 2010-03-25
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BYTE temp = 0;
char temp_str[4];
temp_str[0] = '0';temp_str[1] = 'x';
temp_str[2] = buffer.GetAt(2*i);temp_str[3] = buffer.GetAt(2*i + 1);
sscanf(temp_str,"%x",&temp);
上面的代码整个循环啥的就可以了··
nintendo_dskay 2010-03-25
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先将CString str转变为char *,用CString中的方法GetBuffer().
然后用atoi转换成数字。
VC_ZSY 2010-03-25
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这个我貌似回答过类似的问题了,源码已经提供了,LZ可以搜一下
morebread 2010-03-25
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结贴了。
代码原文在http://www.cppblog.com/qinqing1984/archive/2009/06/27/88636.html

谢谢各位热心帮忙
morebread 2010-03-25
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在网上搜到一个程序实现了字符串转16进制的代码。不是一两个函数就能完成的,要自己实现过程:
1/**//**
2 @brief StrToHex ASCII版本
3 @param lpSrc 源字符串
4 @param chTag 显示分隔符,默认为0表示空字符
5 @return 返回转化后16进制字符串
6*/
7static string StringToHex(LPCSTR lpSrc, char chTag = 0)
8{
9 string strDest;
10 unsigned char* pSrc = (unsigned char*)lpSrc;
11 char buf[2];
12
13 long dwSize = strlen(lpSrc);
14 for (long dwIndex = 0; dwIndex < dwSize; ++dwIndex)
15 {
16 unsigned char c0 = *pSrc >> 4;
17 if ( c0 >= 0x0 && c0 <= 0x9)
18 {
19 buf[0] = c0 - 0 + '0';
20 }
21 else
22 {
23 buf[0] = c0 - 10 + 'A';
24 }
25 unsigned char c1 = *pSrc++ & 0x0F;
26 if ( c1 >= 0x0 && c1 <= 0x9)
27 {
28 buf[1] = c1 - 0 + '0';
29 }
30 else
31 {
32 buf[1] = c1 - 10 + 'A';
33 }
34 strDest += buf[0];
35 strDest += buf[1];
36 if (0 != chTag) strDest += chTag;
37 }
38 return strDest;
39}
40/**//**
41 @brief StrToHex UNICODE版本
42 @param lpSrc 源字符串
43 @param chTag 显示分隔符,默认为0表示空字符
44 @return 返回转化后16进制字符串
45*/
46static wstring StringToHex(LPCWSTR lpSrc, wchar_t chTag = 0)
47{
48 wstring strDest;
49 unsigned char* pSrc = (unsigned char*)lpSrc;
50 char buf[2];
51
52 long dwSize = wcslen(lpSrc) * sizeof(wchar_t);
53 for (long dwIndex = 0; dwIndex < dwSize; ++dwIndex)
54 {
55 unsigned char c0 = *pSrc >> 4;
56 if ( c0 >= 0x0 && c0 <= 0x9)
57 {
58 buf[0] = c0 - 0 + '0';
59 }
60 else
61 {
62 buf[0] = c0 - 10 + 'A';
63 }
64 unsigned char c1 = *pSrc++ & 0x0F;
65 if ( c1 >= 0x0 && c1 <= 0x9)
66 {
67 buf[1] = c1 - 0 + '0';
68 }
69 else
70 {
71 buf[1] = c1 - 10 + 'A';
72 }
73 strDest += (wchar_t)buf[0];
74 strDest += (wchar_t)buf[1];
75 if (0 != chTag) strDest += chTag;
76 }
77 return strDest;
78}
79/**//**
80 @def StrToHex
81 * 字符串转化为16进制显示
82*/
83#define StrToHex StringToHex
在应用中需要转化时, 只需调用StrToHex宏,示例如下:

1 string strDest1 = StrToHex("123456789汉字ABCXYZ");
2 string strDest2 = StrToHex("123456789汉字ABCXYZ", ' ');
3 wstring wstrDest1 = StrToHex(L"123456789汉字ABCXYZ");
4 wstring wstrDest2 = StrToHex(L"123456789汉字ABCXYZ", L',');
5
6 TRACE4("%s \n", strDest1.c_str());
7 TRACE4("%s \n", strDest2.c_str());
8 TRACE4(L"%s \n", wstrDest1.c_str());
9 TRACE4(L"%s \n", wstrDest2.c_str());
结果输出如下:

1313233343536373839BABAD7D641424358595A
231 32 33 34 35 36 37 38 39 BA BA D7 D6 41 42 43 58 59 5A
3310032003300340035003600370038003900496C575B410042004300580059005A00
431,00,32,00,33,00,34,00,35,00,36,00,37,00,38,00,39,00,49,6C,57,5B,41,00,42,00,43,00,58,00,59,00,5A,00,
morebread 2010-03-25
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[Quote=引用 20 楼 muzizongheng 的回复:]
CString str = "12"; //12
CString strTemp = _T("");

int nTemp = (int)strtol(str, NULL, 10);
strTemp.Format("%02X", nTemp);

MessageBox(strTemp);

楼主 , 是这个 , 你试试.
[/Quote]

这个要是str里面是字母的话也挂了,数字能正常显示,字母就不行了……
muzizongheng 2010-03-25
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CString str = "12"; //12
CString strTemp = _T("");

int nTemp = (int)strtol(str, NULL, 10);
strTemp.Format("%02X", nTemp);

MessageBox(strTemp);

楼主 , 是这个 , 你试试.
Eleven 2010-03-25
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CString str = _T("12"); //12
CString strTemp = _T("");

int nTemp = _ttoi(str);
strTemp.Format("%02X", nTemp);

MessageBox(strTemp);
morebread 2010-03-25
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[Quote=引用 15 楼 muzizongheng 的回复:]
给你代码:

CString str = "12"; //12
CString strTemp = _T("");

int nTemp = (int)strtol(str, NULL, 16);
strTemp.Format("%02X", nTemp);

MessageBox(strTemp);
[/Quote]


试了好多次了,为什么str我改成1234的话,messagebox里显示的还是1234,如果我改成字母r的话,就直接显示0.这不对吧?
zxdyu2009 2010-03-25
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先转化为数字,再用CString 的Format方式 用%x,输出。
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内容概要:本文提出了一种基于改进扩散模型的高海拔地区新能源高波动出力场景生成方法,并提供了完整的Python代实现。该方法针对高海拔地区风能、光伏等新能源出力波动剧烈、不确定性高的特点,通过优化扩散模型的结构与训练策略,有效捕捉历史数据的概率分布特征与时序相关性,从而生成高质量、多样化的出力场景。文中详细阐述了模型的数学推导、网络架构设计、损失函数优化及采样算法改进,并通过实验证明其在拟合精度、场景多样性与稳定性方面优于传统生成模型,为电力系统在高比例新能源接入下的规划、调度与风险评估提供了可靠的场景输入支持。; 适合人群:具备一定Python编程能力和机器学习基础,从事新能源发电预测、电力系统分析、智能优化、场景生成等方向研究的科研人员、高校研究生及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于高海拔地区风电、光伏出力的不确定性建模与多场景生成;②支撑含高渗透率新能源的电力系统随机优化调度、鲁棒决策与风险评估;③为相关学术研究、论文复现与算法改进提供可运行的技术方案与代基础; 阅读建议:建议读者结合所提供的完整资源(代、数据集、说明文档)进行实践操作,重点关注扩散模型的前向加噪与反向去噪过程的设计细节,以及如何将其适配于新能源时序数据的生成任务,通过参数调优与对比实验深入理解模型的生成机制与性能边界。
内容概要:本文围绕基于静态约束法的配电网电动汽车接入容量评估展开研究,提出了一种在新型电力系统背景下评估主动配电网对电动汽车承载能力的方法。研究通过构建数学模型,结合潮流计算与关键约束条件(如电压越限、线路过载等),量化分析配电网可承受的最大电动汽车充电负荷容量,旨在识别规模化电动汽车接入带来的潜在运行风险,并为电网规划与运行提供科学依据。文中配套提供了完整的Matlab代实现,便于仿真验证与结果复现。此外,该研究与分布式光伏承载力评估、电动汽车可调能力分析等方向形成技术联动,展现了多主题协同的研究体系。; 适合人群:具备电力系统分析基础理论知识及Matlab编程能力的高校研究生、科研机构研究人员,以及从事新能源并网、智能配电网规划与运行等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于学术研究中的模型复现与论文撰写支撑;②评估实际配电网中电动汽车大规模接入的可行性与安全边界,指导充电基础设施布局;③作为高校教学案例,帮助学生深入理解电网承载力评估的核心原理、建模方法与仿真技术; 阅读建议:建议结合文中提及的相关研究方向(如二阶锥规划、多面体聚合方法等)进行对比学习,充分利用所提供的Matlab代与网盘资料开展仿真实验,重点关注约束条件的设定逻辑与潮流计算模块的实现细节,以深化对评估模型机理与工程应用价值的理解。
内容概要:本文围绕“考虑隐私保护的分布式联邦学习电力负荷预测研究”展开,提出了一种基于Python实现的联邦学习框架,旨在解决居民或行业电力负荷预测中用户电表数据隐私泄露的风险。该研究通过构建分布式机器学习模型,使各参与方在不共享原始数据的前提下协同训练全局模型,有效实现了数据“可用不可见”。文中详细阐述了联邦学习的整体架构设计、本地模型训练流程、参数加密传输与安全聚合机制,并结合差分隐私等技术进一步增强系统的隐私保护能力。同时,研究利用真实电力负荷数据集进行了实验验证,展示了方法在预测精度与隐私保障之间的良好平衡,并提供了完整的代实例与复现指南,便于后续研究与应用拓展。; 适合人群:具备一定机器学习基础和电力系统背景知识,从事智慧能源、隐私计算或人工智能相关方向研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 实现跨区域、跨主体的电力负荷协同预测,打破数据孤岛;② 在确保用户用电数据隐私安全的前提下提升负荷预测准确性;③ 推动联邦学习在智能电网、需求响应、虚拟电厂等场景中的实际部署与应用。; 阅读建议:建议结合文中提供的Python代与网盘资料进行动手实践,重点关注联邦学习的通信轮次设计、模型聚合算法(如FedAvg)的实现细节以及差分隐私噪声添加策略,深入理解其对模型性能与隐私强度的影响,为进一步优化与创新奠定基础。

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