


Wie erstelle ich ein monochromatisches BMP-Bild aus einer Booleschen Matrix in reinem C/C ohne externe Bibliotheken?
Nov 29, 2024 pm 05:16 PMBMP-Bild in reinem C/C ohne externe Bibliotheken schreiben
Bei der Entwicklung von Algorithmen, die eine Informationsausgabe erfordern, ist es notwendig, Ausgaben in zu generieren verschiedene Formate. Ein g?ngiges Format ist ein BMP-Bild. Dieser Artikel befasst sich mit dem Problem der Erstellung eines monochromatischen BMP-Bildes aus einer booleschen Matrix, in der echte Elemente als wei?e Pixel dargestellt werden.
BMP-Header-Struktur
Ein BMP (Bitmap Die Datei ?Image“ besteht aus einem Header-Abschnitt, gefolgt von den Bilddaten. Der Header enth?lt wichtige Informationen zu den Abmessungen, der Farbtiefe und dem Komprimierungsformat des Bildes. Hier ist eine Aufschlüsselung der Hauptkomponenten:
- ?BM“-Signatur: Identifiziert die Datei als BMP-Bild (2 Bytes).
- Dateigr??e: Gr??e der BMP-Datei in Bytes (4 Bytes).
- Offset zu Pixeldaten: Position der Bilddaten innerhalb der Datei (4 Bytes).
- BITMAPINFOHEADER: Enth?lt zus?tzliche Informationen zum Bild, wie Breite, H?he, Anzahl der Farbebenen und Bittiefe (40 Bytes).
Code So generieren Sie ein BMP-Bild aus einer Booleschen Matrix
Der folgende Codeausschnitt zeigt, wie Sie ein BMP-Bild aus einer erstellen boolesche Matrix, ohne auf externe Bibliotheken angewiesen zu sein:
FILE *f; unsigned char *img = NULL; int filesize = 54 + 3*w*h; // w and h are image width and height // Allocate memory for image data img = (unsigned char *)malloc(3*w*h); memset(img,0,3*w*h); // Fill img byte array with pixel data for (int i = 0; i < w; i++) { for (int j = 0; j < h; j++) { int x = i, y = (h-1)-j; int r, g, b; // Color components // Set pixel color based on matrix element if (matrix[i][j]) { r = g = b = 255; // White pixel } else { r = g = b = 0; // Black pixel } // Write pixel color components to image data array img[(x+y*w)*3+2] = (unsigned char)(r); img[(x+y*w)*3+1] = (unsigned char)(g); img[(x+y*w)*3+0] = (unsigned char)(b); } } // Set BMP header values unsigned char bmpfileheader[14] = {'B','M', 0,0,0,0, 0,0, 0,0, 54,0,0,0}; unsigned char bmpinfoheader[40] = {40,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 1,0, 24,0}; // Update file size bmpfileheader[ 2] = (unsigned char)(filesize ); bmpfileheader[ 3] = (unsigned char)(filesize>> 8); bmpfileheader[ 4] = (unsigned char)(filesize>>16); bmpfileheader[ 5] = (unsigned char)(filesize>>24); // Update image width and height bmpinfoheader[ 4] = (unsigned char)( w ); bmpinfoheader[ 5] = (unsigned char)( w>> 8); bmpinfoheader[ 6] = (unsigned char)( w>>16); bmpinfoheader[ 7] = (unsigned char)( w>>24); bmpinfoheader[ 8] = (unsigned char)( h ); bmpinfoheader[ 9] = (unsigned char)( h>> 8); bmpinfoheader[10] = (unsigned char)( h>>16); bmpinfoheader[11] = (unsigned char)( h>>24); // Save BMP image to file f = fopen("img.bmp","wb"); fwrite(bmpfileheader, 1, 14, f); fwrite(bmpinfoheader, 1, 40, f); for (int i = 0; i < h; i++) { fwrite(img+(w*(h-i-1)*3), 3, w, f); fwrite(bmppad, 1, (4-(w*3)%4)%4, f); // Pad to 4-byte boundary } // Free resources free(img); fclose(f);
Indem Sie die in diesem Code beschriebenen Schritte befolgen, k?nnen Sie erfolgreich ein monochromatisches BMP-Bild aus einer booleschen Matrix generieren und so die Ergebnisse Ihres Algorithmus visualisieren und ausgeben.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie erstelle ich ein monochromatisches BMP-Bild aus einer Booleschen Matrix in reinem C/C ohne externe Bibliotheken?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
