double long --> BYTE* pbuftest 怎麼轉換?

laker_tmj 2004-04-07 04:43:41
double long --> BYTE* pbuftest 怎麼轉換?

double long fnum=46.3245;
BYTE* pbuftest;//=new BYTE[20];

pbuftest=new BYTE[20];

怎麼把 fnum 的值復給 pbuftest? 謝謝!!!



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laker_tmj 2004-04-08
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error C2664: 'memcpy' : cannot convert parameter 1 from 'unsigned char' to 'void *'
captainwh 2004-04-08
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memcpy(pbuftest, &fnum, sizeof(double long));
laker_tmj 2004-04-08
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fenforever 2004-04-07
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memcpy
laker_tmj 2004-04-07
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/*
我用 pbuftest=(BYTE*)&fnum; 后發現 
pbuftest 中的內容和 oledb 寫入綁定的內存里的內容一樣!

靖問怎麼樣把 pbuftest 內存的內容轉換為原來的fnum的值???
*/
tmj 2004-04-07
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laker_tmj 2004-04-07
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是這兩個貼:

http://expert.csdn.net/Expert/topic/2925/2925942.xml?temp=.9283716

http://expert.csdn.net/Expert/topic/2925/2925933.xml?temp=.3480493
laker_tmj 2004-04-07
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我想測試 oledb 把 mssql sever 中的 money 類型數據是用什麼形式放入我所綁定的一段內存中的!


http://expert.csdn.net/Expert/TopicView1.asp?id=2925942

http://expert.csdn.net/Expert/TopicView1.asp?id=2925933
laker_tmj 2004-04-07
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我想要把:
double long fnum=46.3245;的值 讀到pbuftest所指的內存中
fenforever 2004-04-07
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不知道你要什么样的转换结果。
如果你要的是一个字符串,可以这样:
double long n = 1.0;
char * str = new char[10];
sprintf(str, "%lf", n);
如果你希望往注册表中写数据,可以直接转换:
BYTE * pbuftest = (BYTE *)&fnum;
内容概要:本文提出了一种考虑构网型储能支撑能力的微电网优化调度策略,通过Matlab代码实现,旨在提升微电网在复杂运行环境下的稳定性与经济性。研究聚焦于构网型储能系统(如虚拟同步发电机VSG)的动态特性及其对微电网频率、电压等关键参数的主动支撑能力,构建了包含光伏、储能、负荷等多元组件的微电网系统模型。采用优化算法(如改进灰狼算法、模型预测控制等)对系统进行日前或实时调度,优化目标涵盖运行成本最小化、可再生能源消纳最大化、储能寿命延长以及系统可靠性提升等多个方面。文中详细阐述了模型构建、算法设计与仿真验证全过程,并通过案例分析证明了所提策略在平抑功率波动、提高能源利用效率和增强系统韧性方面的有效性。; 适合人群:具备电力系统、自动化或相关专业背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事微电网、分布式能源、储能控制等领域研究的研发人员和研究生;尤其适合有一定科研基础、希望深入理解构网型控制与优化调度结合应用的1-3年工作经验的研究者。; 使用场景及目标:① 掌握构网型储能(Grid-Forming Energy Storage)在微电网中的建模方法与控制原理;② 学习如何将储能的主动支撑能力融入优化调度框架,实现源-储-荷协同调控;③ 借助Matlab代码实现完整的微电网优化调度仿真流程,用于科研论文复现、课题开发或工程方案预研。; 阅读建议:此资源以实际Matlab代码为核心,理论与实践紧密结合,建议读者在理解基本电力系统知识的基础上,结合文档中的模型结构与算法逻辑,逐步调试并运行代码,深入掌握每一步的实现细节。同时可参考文中提及的智能优化算法与控制策略,拓展至其他类似电力系统优化问题的研究中。
代码下载链接: https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 UG(Unigraphics)是一种功能完备的计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)软件,在机械工程、汽车制造、航空航天等多个行业得到普遍使用。FANUC作为全球领先的数控系统生产商,其数控机床在精密加工领域中得到了广泛部署。"UG FANUC经典后处理"是指为FANUC数控系统专门设计的UG软件后处理技术,它是CAM编程过程中的关键组成部分。 后处理是UG CAM系统的一个构成部分,其核心功能是将由UG生成的刀具路径数据转换为特定数控系统的机器指令,这些指令能够被FANUC数控机床所识别并执行。FANUC18M可能代表FANUC的一个特定型号或版本的控制系统,该系统拥有M代码功能,用于控制机床的多种动作。 UG的后处理流程包括对刀具路径的改进、速度与进给率的确定、换刀指令的制定以及切削参数的配置等环节。用户可以根据自己机床的特性与加工需求来设计后处理器,目的是确保生成的代码既高效又安全,同时满足工件精度要求。 "UG FANUC经典后处理"可能集成了一套预设的、适用于FANUC系统的工作参数和代码格式,帮助用户在编程时能够迅速且精确地为FANUC机床生成G代码。这一特性显著简化了编程步骤,减少了错误发生的概率,对于不太熟悉后处理技术的用户而言,是一个极具价值的工具。 在实际操作中,用户可能需要依据工件的材料、形态、大小以及加工方法来调整后处理参数,比如切削速度、进给率、刀具选择等。FANUC18M后处理器通常会提供一系列预设配置,用户可以根据具体情况进行选择和细致调整,以获得最优的加工表现。 除了基础的G代码生成,UG的后处理还可能包含其他高级特性,例如模拟验证。借助UG的...

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