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dev c++入门-求1!+2!+...+n!

时间: 2023-09-28 17:12:20 浏览: 172
这道题目可以使用循环结构实现。我们可以使用一个循环来计算每个数的阶乘并将其累加到结果中。以下是使用 C++ 编写的代码: ```c++ #include <iostream> using namespace std; int main() { int n; cout << "请输入一个正整数 n:"; cin >> n; int sum = 0; int fact = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { fact *= i; // 计算 i 的阶乘 sum += fact; // 将阶乘累加到结果中 } cout << "结果为:" << sum << endl; return 0; } ``` 运行结果示例: ``` 请输入一个正整数 n:5 结果为:153 ``` 当输入为 5 时,程序会计算 1!+2!+3!+4!+5!=1+2+6+24+120=153 的结果并输出。
相关问题

,从环境搭建到编写并测试HelloWDK驱动程序。首先介绍如何安装WDK,然后讲解如何在VS2019中创建和配置驱动项目,解决编译错误。最后,指导如何在虚拟机上测试驱动,包括启用驱动签名测试模式,安装并查看驱动运行效果和日志输出。摘要由CSDN通过智能技术生成驱动的开发对于初学者来说是不友好的,我们不知道怎么入手,从哪里入门。对于初学者来说束手无策,特别是碰到一个很简单的问题,都不知道怎么解决,这一系列的教程,就是用来排除这些障碍。大部分的驱动开发教程都会先给我们把文档和demo给我们贴出来:Windows驱动程序入门: Windows 驱动程序入门 - Windows drivers | Microsoft DocsGithub: https://github.com/Microsoft/Windows-driver-samples但这对于初学者来说,一开始并没有什么用,因为看不懂。我们还是按照之前有一定的编程基础,来进入驱动的开发。假设大家已经安装了vs2019或者更高版本的vistual studio。先开发一个Hello World的驱动程序,把驱动程序安装到测试机上,看发生了什么。我们先不管里面的逻辑原理是什么,先依葫芦画瓢,整出第一个Hello World的demo。WDK(Windows Driver Kit) 安装安装WDK也是比较简单的事情,在Vistual studio Install上找到Windows Driver Kit ,进行安装,安装完成了以后会出现Windows Driver Kit已经打钩了。编写HelloWDK新建一个工程,选择Empty WDM Driver项目,新建driver.cpp文件,编写如下代码:// driver.cpp#include <ntddk.h>extern "C" void DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObject);extern "C" NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT pDriverObject, PUNICODE_STRING pRegPath){ DbgPrint("[GO2CODING_Driver] DriverEntry\n"); NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; pDriverObject->DriverUnload = DriverUnload; return status;}extern "C" void DriverUnload(PDRIVER_OBJECT pDriverObject){ DbgPrint("[GO2CODING_Driver] DriverUnload\n"); return;}123456789101112131415161718192021这时候编译会出错,error C2220: 以下警告被视为错误warning C4100: “pRegPath”: 未引用的形参warning C4100: “pDriverObject”: 未引用的形参123我们还需要如下的设置:1.配置属性 - C/C++ -常规 中 将警告视为错误 设置为 否2.配置属性 - Driver Signing - General 中 Sign Mode 设置为 Off。3 .配置属性 -Inf2cat - run Inf2cat 设置为 否。这样编译成功后,生成HelloWDM.inf和HelloWDM.sys文件。第一个demo也就完成了。测试虚拟机在做驱动的时候,并不像以前开发的应用程序那样,最好不要直接在本机上测试,我们需要一台windows 10 的虚拟机,虚拟机的安装方式可以参考相关的教程。我们还需要驱动开发的相关工具,包含DebugView,DriverMonitor,IRPTrace,WinObj,DeviceTree,DiskView,DriverManager,EzDriverInstaller,可以在这里进行下载。放到测试机上。测试机在正常的模式下,是无法安装windows没有签名的驱动,我们需要把测试机变为不需要签名验证。按shift重启测试机。进入这个界面,选择 疑难解答->启动设置->重启。重新进入系统,在如下的页面中按 7 启动windows。重启完后,把编译好的HelloWDK放到测试机上,进入设备管理(电脑右键->管理),添加过时硬件。一路下一步到底,直到出现 从磁盘安装,选择安装的路径到刚才拷贝的路径下。在安装驱动之前,我们先以管理员的身份打开debugview,在Capture选择如下,等待着log的输出。安装驱动,会 出现如下的提示,选择始终安装。提示安装完成。在设备管理上出现了,如下的新设备。同时在debugview下,我们可以看到如下的log。这个log对于我们来说,意义太重大了,说明我们不仅仅把驱动安装成功了,还打印出了日志,简直相当于调试了,我们的心安了不少。HelloWDK.inf的内容如下:;; The Win2K DDK documentation contains an excellent INF reference.;--------- Version Section ---------------------------------------------------[Version]Signature="$CHICAGO$"Provider=Go2Coding_DeviceDriverVer=11/1/2007,3.0.0.3; If device fits one of the standard classes, use the name and GUID here,; otherwise create your own device class and GUID as this example shows.Class=Go2CodingDeviceClassGUID={EF2962F0-0D55-4bff-B8AA-2221EE8A79B1}CatalogFile=HelloWDK.cat;--------- SourceDiskNames and SourceDiskFiles Section -----------------------; These sections identify source disks and files for installation. They are; shown here as an example, but commented out.[SourceDisksNames]1 = "HelloWDK",Disk1,,[SourceDisksFiles]HelloWDK.sys = 1,,;--------- ClassInstall/ClassInstall32 Section -------------------------------; Not necessary if using a standard class; 9X Style[ClassInstall]Addreg=Class_AddReg; NT Style[ClassInstall32]Addreg=Class_AddReg[Class_AddReg]HKR,,,,%DeviceClassName%HKR,,Icon,,"-5";--------- DestinationDirs Section -------------------------------------------[DestinationDirs]YouMark_Files_Driver = 10,System32\Drivers;--------- Manufacturer and Models Sections ----------------------------------[Manufacturer]%MfgName%=Mfg0,ntamd64[Mfg0]; PCI hardware Ids use the form; PCI\VEN_aaaa&DEV_bbbb&SUBSYS_cccccccc&REV_dd;改成你自己的ID%DeviceDesc%=YouMark_DDI, PCI\VEN_9899&DEV_9899;---------- DDInstall Sections -----------------------------------------------; --------- Windows 9X -----------------; Experimentation has shown that DDInstall root names greater than 19 characters; cause problems in Windows 98[Mfg0.ntamd64]%DeviceDesc%=YouMark_DDI, PCI\VEN_9899&DEV_9899[YouMark_DDI]CopyFiles=YouMark_Files_DriverAddReg=YouMark_9X_AddReg[YouMark_9X_AddReg]HKR,,DevLoader,,*ntkernHKR,,NTMPDriver,,DeviceIoControl.sysHKR, "Parameters", "BreakOnEntry", 0x00010001, 0; --------- Windows NT -----------------[YouMark_DDI.NT]CopyFiles=YouMark_Files_DriverAddReg=YouMark_NT_AddReg[YouMark_DDI.NT.Services]Addservice = HelloWDK, 0x00000002, YouMark_AddService[YouMark_AddService]DisplayName = %SvcDesc%ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVERStartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_STARTErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMALServiceBinary = %10%\System32\Drivers\HelloWDK.sys[YouMark_NT_AddReg]HKLM, "System\CurrentControlSet\Services\HelloWDK\Parameters",\"BreakOnEntry", 0x00010001, 0; --------- Files (common) -------------[YouMark_Files_Driver]HelloWDK.sys;--------- Strings Section ---------------------------------------------------[Strings]ProviderName="Go2Coding."MfgName="Go2Coding Soft"DeviceDesc="Hello World HelloWDK!"DeviceClassName="Go2Coding_Device"SvcDesc="Go2Coding"123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113如果需要 demo的源代码,可以私信我。

### 开发和测试 HelloWDK 驱动程序的流程 #### 工具准备 为了开发 Windows 驱动程序,需要安装以下工具和环境: - **Visual Studio 2019**: 提供集成开发环境 (IDE),用于编写和调试代码[^1]。 - **Windows Driver Kit (WDK)**: 包含开发驱动所需的工具、头文件和库文件[^2]。 #### 安装 Visual Studio 和 WDK 1. 下载并安装 Visual Studio 2019。确保在安装过程中选择“桌面开发 C++”工作负载,并勾选“Windows 驱动程序开发工具包 (WDK)”选项[^4]。 2. 如果已经安装了 Visual Studio 2019,则可以通过“Visual Studio Installer”添加 WDK 组件。 #### 创建驱动项目 1. 打开 Visual Studio 2019 并创建一个新的项目。 2. 在模板列表中选择“Kernel Mode Driver, Empty”,命名为 `HelloWDK`。 3. 添加必要的源代码文件(如 `.c`, `.h`),实现基本功能逻辑。 以下是简单的驱动代码示例: ```c #include <ntddk.h> NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath) { UNREFERENCED_PARAMETER(DriverObject); UNREFERENCED_PARAMETER(RegistryPath); KdPrint(("Hello, WDK!\n")); return STATUS_SUCCESS; } ``` 此代码会在加载驱动时打印一条消息到调试输出窗口。 #### 编译驱动程序 1. 使用命令提示符启动开发者工具:从开始菜单找到 `Developer Command Prompt for VS 2019` 并打开它[^3]。 2. 切换至项目的根目录,执行构建命令: ```cmd build -ceZ ``` 参数说明: - `-c`: 清理之前的构建结果。 - `-e`: 启用增量编译。 - `-Z`: 显示详细的构建日志。 如果遇到编译错误,请检查以下几点: - 是否正确安装了 WDK 及其依赖项。 - 头文件路径是否已配置好。 - 构建目标平台是否匹配(如 x86 或 x64)。 #### 设置虚拟机进行测试 1. 安装适用于 Windows 的虚拟化软件(如 VirtualBox 或 VMware Workstation Pro)。 2. 创建一个带有调试支持的操作系统镜像作为测试环境。 3. 配置主机与虚拟机之间的串口连接以便捕获调试信息。 ##### 调试步骤 1. 在 Visual Studio 中设置远程调试会话,指定目标设备为虚拟机实例。 2. 将生成的二进制文件部署到虚拟机上的适当位置。 3. 加载驱动并通过 WinDbg 查看实时日志输出。 通过上述方法可以完成整个开发周期——从初始化开发环境直到验证最终产物的行为表现。 ---

devc++简单烟花

要编写devc简单烟花程序,你可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,确保你已经配置了EGE绘图库,可以参考Dev-C使用EGE绘图库编程入门进行配置。 2. 创建一个新的源代码文件,可以点击工具栏上的“新建源代码”按钮或者按快捷键Ctrl N。 3. 在源代码文件中添加烟花程序的头文件"fireworks.h"的内容。 4. 创建一个Fireworks类,初始化该类并设置相关属性。 5. 实现update()函数来更新烟花的位置和属性。 6. 实现draw()函数来根据属性值绘制烟花。 7. 在main函数中创建一个Fireworks对象,并调用其相关函数进行初始化和更新。 8. 编译并运行程序,可以点击工具栏上的“保存”按钮(快捷键Ctrl S)来保存代码。 下面是一个简单的示例代码: ```c #include <stdio.h> #include "fireworks.h" int main() { Fireworks fireworks; fireworks.init(); while (!kbhit()) // 当没有键盘输入时 { fireworks.update(); fireworks.draw(); delay_ms(10); // 延迟10毫秒 } return 0; } ``` 请确保你已经按照步骤一步一步地进行操作,并保存代码后,即可编译并运行该程序。这个程序将展示一个简单的烟花效果。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span><span class="em">4</span>
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C++实现的DecompressLibrary库解压缩GZ文件

根据提供的文件信息,我们可以深入探讨C++语言中关于解压缩库(Decompress Library)的使用,特别是针对.gz文件格式的解压过程。这里的“lib”通常指的是库(Library),是软件开发中用于提供特定功能的代码集合。在本例中,我们关注的库是用于处理.gz文件压缩包的解压库。 首先,我们要明确一个概念:.gz文件是一种基于GNU zip压缩算法的压缩文件格式,广泛用于Unix、Linux等操作系统上,对文件进行压缩以节省存储空间或网络传输时间。要解压.gz文件,开发者需要使用到支持gzip格式的解压缩库。 在C++中,处理.gz文件通常依赖于第三方库,如zlib或者Boost.IoStreams。codeproject.com是一个提供编程资源和示例代码的网站,程序员可以在该网站上找到现成的C++解压lib代码,来实现.gz文件的解压功能。 解压库(Decompress Library)提供的主要功能是读取.gz文件,执行解压缩算法,并将解压缩后的数据写入到指定的输出位置。在使用这些库时,我们通常需要链接相应的库文件,这样编译器在编译程序时能够找到并使用这些库中定义好的函数和类。 下面是使用C++解压.gz文件时,可能涉及的关键知识点: 1. Zlib库 - zlib是一个用于数据压缩的软件库,提供了许多用于压缩和解压缩数据的函数。 - zlib库支持.gz文件格式,并且在多数Linux发行版中都预装了zlib库。 - 在C++中使用zlib库,需要包含zlib.h头文件,同时链接z库文件。 2. Boost.IoStreams - Boost是一个提供大量可复用C++库的组织,其中的Boost.IoStreams库提供了对.gz文件的压缩和解压缩支持。 - Boost库的使用需要下载Boost源码包,配置好编译环境,并在编译时链接相应的Boost库。 3. C++ I/O操作 - 解压.gz文件需要使用C++的I/O流操作,比如使用ifstream读取.gz文件,使用ofstream输出解压后的文件。 - 对于流操作,我们常用的是std::ifstream和std::ofstream类。 4. 错误处理 - 解压缩过程中可能会遇到各种问题,如文件损坏、磁盘空间不足等,因此进行适当的错误处理是必不可少的。 - 正确地捕获异常,并提供清晰的错误信息,对于调试和用户反馈都非常重要。 5. 代码示例 - 从codeproject找到的C++解压lib很可能包含一个或多个源代码文件,这些文件会包含解压.gz文件所需的函数或类。 - 示例代码可能会展示如何初始化库、如何打开.gz文件、如何读取并处理压缩数据,以及如何释放资源等。 6. 库文件的链接 - 编译使用解压库的程序时,需要指定链接到的库文件,这在不同的编译器和操作系统中可能略有不同。 - 通常,在编译命令中加入-l参数,比如使用g++的话可能是`g++ -o DecompressLibrary DecompressLibrary.cpp -lz`,其中`-lz`表示链接zlib库。 7. 平台兼容性 - 在不同平台上使用解压库可能需要考虑平台兼容性问题。 - Windows系统可能需要额外的配置和库文件,因为zlib或其他库可能不是默认预装的。 根据以上知识点,我们可以得出,在C++中解压.gz文件主要涉及到对zlib或类似库的使用,以及熟悉C++的I/O操作。正确使用这些库,能够有效地对压缩文件进行解压,并处理可能出现的错误情况。如果从codeproject获取到的C++解压lib确实是针对.gz文件格式的,那么它很可能已经封装好了大部分的操作细节,让开发者能够以更简单的方式实现解压功能。
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