二维数组执行错误:scanf:floating point formats not linked.为什么?

jjdelphi 2003-11-30 07:04:06
#include<stdio.h>
main()
{
static float f[3][4];
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<4;j++)
scanf("%f",&f[i][j]);

for(i=0;i<3;i++)
{
for(j=0;j<4;j++)
printf("%f ",f[i][j]);
printf("\n");
}
}
scanf:floating point formats not linked
Abnormal program termination
原因何在?
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abitz 2003-11-30
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前两天的贴子:
Turbo-C的问题Turbo C(TC)系统的浮点连接错误
用TC-2.0系统编写小的C程序,如果程序里用到浮点输入,有时运行中会出现下面错误信息:
scanf : floating point formats not linked
Abnormal program termination
这个错误信息的意思是:scanf的浮点格式转换程序没有连接。
TC开发时(80年代)DOS下的存储资源紧缺,因此TC在编译时尽量不加入无关部分。在没发现需要做浮点转换时,就不将这个部分安装到可执行程序里。但有时TC不能正确识别实际确实需要浮点转换,因此就会出现上面错误。

解决方法:设法告诉TC需要做浮点数输入转换。下面例子里增加了一个double变量并用它输入。
大程序里由于变量很多,只要有了线索,TC就会把浮点转换连上,因此反而不常遇到这个问题。



/* 能导致出现运行错误的程序例子。
在这里用的一个结构数组,结构里面有double类型的成分,TC不能正确识别和处理,因此会导致上述问题。*/
#include <stdio.h>
#define NUM 4
struct entry {
int inum; /* 商品编号 */
int pc; /* 件数 */
double price;/* 价钱 */
} st[NUM]; /* st是个商品表 */
int main () {
int i;
for (i = 0; i < NUM; i++)
scanf("%d %d %lf", &st[i].inum, &st[i].pc, &st[i].price);
for (i = 0; i < NUM; i++)
printf("total price of item %d: %f\n",
st[i].inum, st[i].pc * st[i].price);
return 0;
}
/* 这个程序编译正常,运行中会出现上面错误信息 */



/* 修改的程序,其中增加了一个double变量x。问题就解决了 */
#include <stdio.h>
#define NUM 4
struct entry {
int inum;
int pc;
double price;
} st[NUM];
int main () {
int i;
double x;
for (i = 0; i < NUM; i++) {
scanf("%d %d %lf", &st[i].inum, &st[i].pc, &x);
st[i].price = x;
}
for (i = 0; i < NUM; i++)
printf("total price of item %d: %f\n",
st[i].inum, st[i].pc * st[i].price);
return 0;
}
tolixiaohui 2003-11-30
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tc bug
内容概要:本文针对无刷直流电机驱动的电子机械制动(EMB)执行器,建立了考虑Stribeck摩擦特性的非线性耦合动力学模型,并在Simulink环境中完成了系统级仿真分析。研究综合集成了电机动力学、齿轮传动机构与制动执行机构的动力学特性,构建了高保真的机电一体化系统模型。重点引入Stribeck摩擦模型以精确描述低速工况下执行器内部存在的静摩擦、粘滞摩擦与库仑摩擦之间的过渡行为,有效提升了系统在启停、反向运动等瞬态过程中的动态响应仿真精度。通过多工况仿真验证了模型的有效性,能够准确反映摩擦引起的爬行、滞后与定位误差等非线性现象,为EMB系统的高性能控制算法设计(如摩擦补偿、滑模控制)与结构优化提供了高可信度的仿真平台。; 适合人群:从事汽车电子制动系统、电机驱动控制、机电系统建模与仿真研究的研究生、科研人员及工程技术人员,需具备扎实的机械动力学、自动控制理论基础和MATLAB/Simulink仿真能力。; 使用场景及目标:①用于高精度电子机械制动系统的设计验证与性能预测;②为消除摩擦非线性影响的先进控制策略(如自适应控制、智能控制)提供精确的被控对象模型;③深入探究Stribeck摩擦等非线性因素对系统动态性能(如响应延迟、稳态误差)的作用机理; 阅读建议:读者应结合提供的Simulink模型文件,深入剖析Stribeck摩擦模块的数学实现与参数辨识方法,建议通过改变输入指令(如阶跃、正弦)和负载条件进行对比仿真,以直观理解非线性摩擦对系统动态特性的影响。

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