CString为中英文混合串,MID截取出现乱码,如何破?

清天灵月 2013-08-05 11:01:01
CString为中英文混合串,MID截取出现乱码,如何破?
项目为VC6.0 MFCDLL,网上查了一些方法!关键字:WideCharToMultiByte wchar_t CstringW(vc6.0不支持)等等,求前辈们指点下思路!在线等!
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清天灵月 2013-08-05
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引用 1 楼 ToperRay 的回复:
项目改成UNICODE再MID
工程比较浩瀚,修改成UNICODE不现实啊,会出现一大堆错误啊!
ToperRay 2013-08-05
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项目改成UNICODE再MID
清天灵月 2013-08-05
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感谢几位前辈的辛苦回帖,小弟感激不尽,我找到方案解决问题了,在此结贴!
清天灵月 2013-08-05
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引用 6 楼 qicaofeng 的回复:
如果不行 就转换成wchar_t 然后一个个字符判断是否占2个字节, iSize = ::WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, &szText[iStart], 1, NULL, 0, NULL, NULL); iSize = ::WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, &szText[nCount - 1], 1, NULL, 0, NULL, NULL); iSize == 2就是中文等
谢谢你,我一开始也是你这样的思路,但是,效率明显太低了,而且我代码中的字符串是不固定长度的,所以后来,我找到了新的解决方案:判断需截取处是否是中文字符的2个字节,是的话,前移一字符!这样就避免了乱码问题!
清天灵月 2013-08-05
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引用 4 楼 JohnYale 的回复:
抱歉 delphi中的函数也是不完善的
还是谢谢你哈,这问题,我自己解决啦!
qicaofeng 2013-08-05
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如果不行 就转换成wchar_t 然后一个个字符判断是否占2个字节, iSize = ::WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, &szText[iStart], 1, NULL, 0, NULL, NULL); iSize = ::WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, &szText[nCount - 1], 1, NULL, 0, NULL, NULL); iSize == 2就是中文等
qicaofeng 2013-08-05
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CString NewMid(int iStart, int nCount) { //缺陷:转换成unicode截取时相当于 中文为一个字符 CString str; wchar_t szNew[256] = {0}; MultiByteToWideChar(CP_ACP,0,str.c_str(),-1,szNew, 256); wchar_t szTmp[256] = {0}; wcsncpy(szTmp, szNew + iStart, nCount); CString strDst; WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, szTmp, -1, strDst.GetBuffer(), 256, NULL, NULL); return strDst; }
JohnYale 2013-08-05
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抱歉 delphi中的函数也是不完善的
JohnYale 2013-08-05
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看你mid用的频繁吧。 如果偶尔用之 数据量又不大的话,可用CharNext等循环检测。 如果频繁使用,就要自己写个函数了。 delphi中有这样的函数,你可以参考下。有源码
内容概要:本文系统研究了开关频率大于谐振频率(fs>fr)工况下,移相混合控制LLC谐振变换器在低压增益区域的工作特性,深入分析其在变频与移相结合控制模式下的调制机理、工作模态划分及损耗分布规律。通过Simulink平台构建高保真仿真模型,对变换器在不同负载和输入条件下的电压增益、转换效率、关键器件电压电流应力等性能指标进行了全面仿真验证,重点探讨了其在低增益区间的软开关实现能力与效率优化潜力,旨在提升LLC变换器在宽范围输入输出应用中的动态响应与能源转换效率。; 适合人群:从事电力电子变换器设计、高频电源开发及相关领域的高校研究生、科研院所研究人员及企业研发工程师,要求具备扎实的电路理论基础、电力电子技术知识以及一定的Simulink仿真能力。; 使用场景及目标:①深入理解LLC谐振变换器在fs>fr条件下采用移相混合控制的内在工作机理与模态转换过程;②掌握利用Simulink搭建复杂谐振变换器精确仿真模型的方法与技巧;③分析并优化低压增益区的增益特性与损耗构成,为设计高效率、高功率密度的软开关电源提供理论依据和数据支持; 阅读建议:建议读者结合文中所述仿真模型,亲自复现仿真过程,重点观察不同控制参数(如移相比、开关频率)对电压增益曲线和关键波形的影响,并对比传统变频控制策略,深入探究混合控制在拓宽调压范围、提升轻载效率方面的优势,从而深化对现代高效谐振电源设计的理解。
内容概要:本文提出了一种基于粒子群优化算法(PSO)的配电网光伏储能双层优化配置模型,以IEEE33节点系统为标准算例,实现光伏发电单元与储能系统的协同选址与定容优化。该模型采用双层架构设计,上层以投资成本、运行经济性及网络损耗最小为目标优化设备配置方案,下层通过潮流计算评估系统在不同负荷场景下的运行性能,综合考虑电压稳定性、供电可靠性及可再生能源消纳能力,最终通过Matlab编程实现完整求解流程,为高渗透率分布式电源接入背景下的配电网规划提供了有效的技术支撑。; 适合人群:具备电力系统分析基础和Matlab编程能力的研究生、高校科研人员及从事新能源并网、智能配电网规划与优化的工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究含高比例光伏接入的配电网规划与运行协同优化问题;②掌握双层优化建模方法与粒子群算法在复杂电力系统问题中的应用技巧;③为实际工程中分布式光伏与储能系统的科学选址与容量配置提供理论依据与仿真验证平台。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解双层迭代求解机制,重点关注算法收敛性分析、参数敏感性测试,并可通过更换初始种群、调整权重因子或引入其他标准测试系统(如IEEE69节点)进行对比实验,进一步验证所提模型的普适性与鲁棒性。

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