建筑结构的效率,建筑结构的效率是指

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大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于建筑结构的效率的问题,于是小编就整理了3个相关介绍建筑结构的效率的解答,让我们一起看看吧。

  1. 冯诺依曼结构和哈佛结构之间的区别?
  2. 关于结构体的优缺点?
  3. 主楼基础标高怎么算?

冯诺依曼结构和哈佛结构之间的区别?

谢邀。

冯诺依曼结构和哈佛结构之间的区别如下:

建筑结构的效率,建筑结构的效率是指-第1张图片-筑巢网
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存储器结构不同:冯诺依曼结构将程序指令存储器和数据存储器合并在一起;哈佛结构将程序指令存储和数据存储分开。

总线不同:冯诺依曼结构没有总线,CPU与存储器直接关联;哈佛结构具有总线,CPU可通过总线调用指令和数据。

读取效率不同:冯诺依曼结构的读取效率较低;哈佛结构的读取效率较高。

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使用方位不同:冯诺依曼结构使用方位较窄;哈佛结构使用方位较广。

关于结构体的优缺点?

,结构体优点如下,

(1)可以包含不同数据类型的一个结构体

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(2)相同的结构体变量是可以相互赋值的

(3)节省内存空间

注意:结构体声明的时候本身不占用任何内存空间,只有当你用你定义的结构体类型定义结构体变量的时候计算机才会分配内存。

直接内存操作避免了栈空间开辟结构变量空间的需求,节省内存。

(4)效率高

根据反汇编的思想,结构体在栈中是离散的,而数组在栈中是连续的,而访问起来结构体相对快一些,也在一些教材上看到过,说结构体的效率高是拿空间换取时间的,我个人认为,应该是存储和访问方式的不同而使其效率较高

结构体是一种值类型,而类是引用类型。值类型用于存储数据的值,引用类型用于存储对实际数据的引用。

那么结构体就是当成值来使用的,类则通过引用来对实际数据操作。

2.结构使用栈存储(Stack Allocation),而类使用堆存储(Heap Allocation)

栈的空间相对较小.但是存储在栈中的数据访问效率相对较高.

堆的空间相对较大.但是存储在堆中的数据的访问效率相对较低.

3.类是反映现实事物的一种抽象,而结构体的作用只是一种包含了具体不同类别数据的一种包装,结构体不具备类的继承多态特性

4.结构体赋值是 直接赋值的值. 而对象的指针 赋值的是对象的地址

主楼基础标高怎么算?

1. 主楼基础标高是可以计算出来的。
2. 主楼基础标高的计算通常涉及到建筑设计土木工程等领域的知识。
具体计算方法包括考虑地基的承载能力建筑物的结构形式地面高程等因素,以确定主楼基础标高的合理高度
3. 此外,主楼基础标高的计算还需要考虑到建筑物的使用需求和周边环境要求,以确保建筑物的稳定性和安全性。
因此,主楼基础标高的计算是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
主楼基础标高的计算是建筑设计和土木工程领域的重要内容,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
在实际工程中,需要由专业工程师进行计算和设计,以确保建筑物的基础标高符合相关的规范和要求。
同时,随着科技的不断进步,计算方法和技术也在不断更新和改进,以提高建筑物的结构性能施工效率。

主楼基础标高的计算方法是根据设计图纸上的标高要求来确定的。一般来说,主楼基础标高是指主楼地面与基础底部之间的垂直距离。具体计算方法如下

1. 首先,根据设计图纸上的标高要求确定主楼地面的标高值。

2. 然后,根据设计图纸上的基础底部标高要求确定基础底部的标高值。

3. 最后,将主楼地面的标高值减去基础底部的标高值,即可得到主楼基础标高。

这样计算的原因是因为主楼基础标高是用来确定主楼地面与基础底部之间的垂直距离,以便在施工过程中准确地确定基础的高度。

到此,以上就是小编对于建筑结构的效率的问题就介绍到这了,希望介绍关于建筑结构的效率的3点解答对大家有用。

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