完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
標簽 > 代碼
代碼就是程序員用開發工具所支持的語言寫出來的源文件,是一組由字符、符號或信號碼元以離散形式表示信息的明確的規則體系。
代碼就是程序員用開發工具所支持的語言寫出來的源文件,是一組由字符、符號或信號碼元以離散形式表示信息的明確的規則體系。代碼設計的原則包括唯一確定性、標準化和通用性、可擴充性與穩定性、便于識別與記憶、力求短小與格式統一以及容易修改等。 源代碼是代碼的分支,某種意義上來說,源代碼相當于代碼。現代程序語言中,源代碼可以書籍或磁帶形式出現,但最為常用格式是文本文件,這種典型格式的目的是為了編譯出計算機程序。計算機源代碼最終目的是將人類可讀文本翻譯成為計算機可執行的二進制指令,這種過程叫編譯,它由通過編譯器完成。
代碼就是程序員用開發工具所支持的語言寫出來的源文件,是一組由字符、符號或信號碼元以離散形式表示信息的明確的規則體系。代碼設計的原則包括唯一確定性、標準化和通用性、可擴充性與穩定性、便于識別與記憶、力求短小與格式統一以及容易修改等。 源代碼是代碼的分支,某種意義上來說,源代碼相當于代碼。現代程序語言中,源代碼可以書籍或磁帶形式出現,但最為常用格式是文本文件,這種典型格式的目的是為了編譯出計算機程序。計算機源代碼最終目的是將人類可讀文本翻譯成為計算機可執行的二進制指令,這種過程叫編譯,它由通過編譯器完成。
計算機代碼
源代碼(也稱源程序),是指一系列人類可讀的計算機語言指令。源代碼是相對目標代碼和可執行代碼而言的。 源代碼就是用匯編語言和高級語言寫出來的地代碼。目標代碼是指源代碼經過編譯程序產生的能被cpu直接識別二進制代碼。可執行代碼就是將目標代碼連接后形成的可執行文件,當然也是二進制的。在現代程序語言中,源代碼可以是以書籍或者磁帶的形式出現,但最為常用的格式是文本文件,這種典型格式的目的是為了編譯出計算機程序。計算機源代碼的最終目的是將人類可讀的文本翻譯成為計算機可以執行的二進制指令,這種過程叫做編譯,通過編譯器完成。
作用源代碼主要功用有如下2種作用:生成目標代碼,即計算機可以識別的代碼。對軟件進行說明,即對軟件的編寫進行說明。為數不少的初學者,甚至少數有經驗的程序員都忽視軟件說明的編寫,因為這部分雖然不會在生成的程序中直接顯示,也不參與編譯。但是說明對軟件的學習、分享、維護和軟件復用都有巨大的好處。因此,書寫軟件說明在業界被認為是能創造優秀程序的良好習慣,一些公司也硬性規定必須書寫。需要指出的是,源代碼的修改不能改變已經生成的目標代碼。如果需要目標代碼做出相應的修改,必須重新編譯。
代碼組合源代碼作為軟件的特殊部分,可能被包含在一個或多個文件中。一個程序不必用同一種格式的源代碼書寫。例如,一個程序如果有C語言庫的支持,那么就可以用C語言;而另一部分為了達到比較高的運行效率,則可以用匯編語言編寫。較為復雜的軟件,一 般需要數十種甚至上百種的源代碼的參與。為了降低種復雜度,必須引入一種可以描述各個源代碼之間聯系,并且如 何正確編譯的系統。在這樣的背景下,修訂控制系統(RCS)誕生了,并成為研發者對代碼修訂的必備工具之一。還有另外一種組合:源代碼的編寫和編譯分 別在 不同的平臺上實現,專業術語叫做軟件移植。
版權如果按照源代碼類型區分軟 件,通常被分為兩類:自由軟件和非自由軟件。自由軟件一般是不僅可以免費得到,而且公開源代 碼;相對應地,非自由軟件則是不公開源代碼。所有一切通過非正常手段獲得非自由軟件源代碼的行為都將被視為非法。
質量對于計算機而言,并不存在真正意義上的“好”的源代碼;然而作為一個人,書寫習慣的好壞將決定源代碼的好壞。源代碼是否具有可讀性,是判斷其好壞的重要標準。軟件文檔則是表明可讀性的關鍵。
效率雖然我們可以通過不同的語言來實現計算機的同一功能,但在執行效率上則存在不同。普遍規律是:越高級的語言,其執行效率越低。這也是為什么匯編語言生成的文件比用VB語言生成文件普遍要小的原因。
開放源代碼您購買或下載的大多數軟件只提供已編譯的可運行版本。“已編譯”意味著開發人員創建的實際程序代碼(稱為源代碼)已經由一個稱為編譯器的特殊程序進行過處理,該程序將源代碼轉換為計算機可以理解的格式(有關編譯器的詳細信息,請參見C語言入門教程)。修改大多數應用程序的已編譯版本都是極其困難的,人們幾乎不可能知道開發人員究竟是如何創建程序的各個部分的。大多數商業軟件制造商都將這一點視為有利條件,以防止其他公司復制自己的代碼并將其用在競爭產品中,同時可以控制其特定產品具有的質量和功能。開放源代碼軟件恰恰相反。源代碼隨已編譯的版本一起提供,而且事實上鼓勵人們修改或定制。支持開放源代碼概念的軟件開發人員相信,通過允許感興趣的人修改源代碼,應用程序將會更加完善,并且在很長時間內不會出現錯誤。軟件開發行業所定義的開放源代碼軟件必須滿足一定的條件:
程序必須免費發布(但可以是出售的軟件包中的一部分,例如在下面的例子中,Red Hat對Linux就是這樣做的)。
必須提供源代碼。
必須允許任何人修改源代碼。
可以重新發布修改后的版本。
許可證不得要求排除其他軟件或干預其他軟件的運行。
下面讓我們看一個開放源代碼軟件的真實例子。1991年,芬蘭赫爾辛基大學的學生李納斯·托沃茲(Linus Torvalds)基于Unix的衍生版本Minix開發了一個新的操作系統,并稱之為Linux。托沃茲使用GNU通用公共許可證(它為開放源代碼軟件提供了很好的法律定義)發布了0.02版本的Linux。全球各地的人下載并開始使用Linux。其中,許多用戶是獨立的程序員,他們對托沃茲提供的源代碼進行了修改。在接下來的3年中,托沃茲從其他程序員那里收到了這些修改后的版本,并將許多改動結合到基礎版本中,于1994年發布了Linux的1.0版。那些想要使用開放源代碼軟件的最終用戶的一個共同顧慮,是這些軟件缺乏質量擔保和技術支持。因為該軟件的許可證鼓勵修改和定制,所以幾乎無法提供支持。這正是1994年成立的Red Hat Software創建“Official Red Hat Linux”并銷售這一通常是“免費”的軟件的原因。Red Hat向軟件包添加的主要價值是質量擔保和技術支持。對于大多數企業而言,技術支持承諾成為促使其購買Linux而不是免費下載它的一個關鍵因素。除了Red Hat以外,還有其他幾家公司將Linux打包(通常帶有其他軟件)以進行轉售。除了Linux以外,Mozilla(Netscape瀏覽器核心)、Apache(Web服務器)、PERL(Web腳本語言)和 PNG(圖形文件格式)都是非常受歡迎的基于開放源代碼的軟件。
WEB標準
WEB標準化CSS+DIV代碼CSS+DIV是網站標準(或稱“WEB標準”)中常用的術語之一,通常為了說明與HTML(標準通用標記語言的一個應用)網頁設計語言中的表格(table)定位方式的區別,因為XHTML網站設計標準中,不再使用表格定位技術,而是采用css+div的方式實現各種定位。層疊樣式表單(外語縮寫CSS)的,它是一種用來表現HTML(標準通用標記語言的一個應用)或XML(標準通用標記語言的一個子集)等文件式樣的計算機語言。DIV元素是用來為HTML文檔內大塊(外語block-level)的內容提供結構和背景的元素。DIV的起始標簽和結束標簽之間的所有內容都是用來構成這個塊的,其中所包含元素的特性由DIV標簽的屬性來控制,或者是通過使用樣式表格式化這個塊來進行控制。CSS+DIV網站設計的優勢和問題XHTM是目前國際上倡導的網站標準設計語言,因為XHTML網站設計語言具有的基本特點,這種CSS+DIV模式的網站設計具有一定的優勢,不過目前在網站建設應用中CSS+DIV模式也存在一些問題。本文綜合網站技術和設計人員的體會,并從網絡營銷應用的角度,將CSS+DIV網站設計的優勢和問題歸納如下:CSS+DIV網站設計的優勢首先,CSS的極大優勢表現在簡潔的代碼,對于一個大型網站來說,可以節省大量帶寬,而且眾所周知,搜索引擎喜歡清潔的代碼(其真正意義在于,增加了有效關鍵詞占網頁總代碼的比重),因此使用CSS+DIV的web標準制作的網站具有搜索引擎友好的一定優勢。其次,CSS+DIV制作的網站使得網站改版相對簡單,很多問題只需要改變CSS而不需要改動程序,從而降低了網站改版的成本。CSS+DIV網站設計的問題盡管CSS+DIV具有一定的優勢,不過現階段CSS+DIV網站建設存在的問題也比較明顯,主要表現在:第一,對于CSS的高度依賴使得網頁設計變得比較復雜。相對于HTML4.0中的表格布局(table),CSS+DIV盡管不是高不可及,但至少要比表格定位復雜的多,即使對于網站設計高手也很容易出現問題,更不要說初學者了,這在一定程度上影響了XHTML網站設計語言的普及應用。第二,CSS文件異常將影響整個網站的正常瀏覽。CSS網站制作的設計元素通常放在幾個l外部文件中,這一個或幾個文件有可能相當復雜,甚至比較龐大,如果CSS文件調用出現異常,那么整個網站將變得慘不忍睹。第三,對于CSS網站設計的瀏覽器兼容性問題比較突出。基于HTML4.0的網頁設計在IE4.0之后的版本中幾乎不存在瀏覽器兼容性問題,但CSS+DIV設計的網站在IE瀏覽器里面正常顯示的頁面,到火狐瀏覽器(FireFox )中卻可能面目全非(這也是為什么建議網絡營銷人員使用火狐瀏覽器的原因所在 )。CSS+DIV還有待于各個瀏覽器廠商的進一步支持。第四,CSS+DIV對搜索引擎優化與否取決于網頁設計的專業水平而不是CSS+DIV本身。CSS+DIV網頁設計并不能保證網頁對搜索引擎的優化,甚至不能保證一定比HTML網站有更簡潔的代碼設計,何況搜索引擎對于網頁的收錄和排序顯然不是以是否采用表格和CSS定位來衡量,這就是為什么很多傳統表格布局制作的網站在搜索結果中的排序靠前,而很多使用CSS及web標準制作的網頁排名依然靠后的原因。因為對于搜索引擎而言,網站結構、內容、相關網站鏈接等因素始終是網站優化最重要的指標。
每一個項目在投標前都會經設計院設計工藝流程圖,然后投標者依據流程圖上標識的DCS控制點及設備連接線路和連鎖來分析控制原理。但是對于剛剛接觸DCS行業的人...
最近爆火的ChatGpt相信大家都不陌生,聽說它還能寫代碼,而且能力不凡。作為合格的嵌入式軟件工程師,必須得充分利用起來!
、#的預處理作用 預處理過程實質上是處理“#”,包括: 將#include包含的頭文件直接拷貝到.c當中; 將#define定義的宏進...
工廠在組裝一臺電視機之前,會對每個元件都進行測試,這,就是單元測試。單元測試是開發者編寫的一小段代碼,用于檢驗被測代碼的一個很小的、很明確的功能是否正確...
Aspice(Automotive SPICE) 中文翻譯為汽車軟件過程改進及能力評定。是為保證軟件質量的規范,要求供應商按照Automotive SP...
電阻器顏色編碼使用彩色波段輕松識別電阻器的電阻值及其百分比容差有許多不同類型的電阻器可用于電氣和電子電路,以許多不同的方式控制電流或產生電壓降。但為了做...
Windows 7可以安裝多個Python版本,以下是適用于Windows 7的常見Python版本: Python 2.7:Python 2是2.x系...
之前,我曾寫過一篇名為《我是如何成為19歲的軟件開發者》的文章,數百條留言都表示:我喜歡讀你的文章,也很想學習編程,但是我根本無法踏出第一步。缺少系統化...
王垠[yín],四川大學97級本科畢業,保送到清華大學計算機系直博。期間曾在清華大學計算機系軟件工程專業就讀,主要進行集成電路布線算法的研究。在此期間,...
? ? 昨晚,家里停網了……對于碼農而言,停網了,這能忍? ? 于是,我打電話給修網絡的,但對方說太晚了,要第二天才能過來 。 ? 這時,我突然發現隔壁...
Vivado HLS和Vitis HLS 兩者之間有什么區別
Vivado HLS 2020.1將是Vivado HLS的最后一個版本,取而代之的是VitisHLS。那么兩者之間有什么區別呢? Default Us...
在Vitis 統一軟件平臺中使用Alveo系列開發板設計加速Kernel時,系統會自動為Kernel的時鐘設置默認頻率。 以 xilinx_u200_q...
使用人工智能,計算機能夠理解一個軟件開發項目從無到有的發展歷史過程中的所有代碼,并立即改進或者刪除單獨一行代碼中的bug,不管是用什么編程語言。即便是一...
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |