C++ const关键字

本文深入探讨了C++中的const特性,包括const如何增强代码的清晰性和安全性,const指针与const引用的区别,以及如何正确声明const函数。通过实例说明了const在不同场景下的应用。

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const能够使得代码清晰,强制你的代码内容。通过强制代码文件,const关键字对使用者提供最大程度保障,不会去威胁他们的数据。这也意味着你能够使用常引用,以非常地简单和直接的方式,在对那些使用对象的函数,不用去担心他们会去修改数据,这方面表现的很好。即使这个函数去修改了,编译器也会从编译过程中停止并且给出提示错误信息。反之,如果不使用常引用的话,很难确保你的数据不被修改了。

文件编制和安全性

const根本目的是提供代码的文件清晰和避免变成错误。const使你和其他使用者明白生命的不能被修改。而且,还有好处就是任何你声明为const的东西,将理论一直保持常量,除使用强制转换方法外(之后讲到)。特别地使用,将函数的引用参数声明为常引用参数:

bool verifyObjectCorrectness(const myObj&obj);

其中,myObj对象通过引用传递给verifyObjectCorrectness方法。由于安全的原因,const为了确保verifyObejectCorrectness方法不去改变这个对象–毕竟,假设确保这个对象是有效的状态。这避免一些简单的编程错误,那些导致毁坏对象(例如:为了测试而设置类中的成员变量,这const导致成员变量永远不会被重设)。而且,通过声明常参数,使用这个函数不必担心当调用函数产生副作用,能够保证使用这个函数不被改变。

语法笔记

当声明一个const常量时候,可能将const放置在类型的前面或者后面,也就是下面的

int const x=5const int x=4 都可以

这将会使x 变成常量。注意:两种情况都要在声明的时候初始化,因为之后不能修改。

const指针

我们已经知道const引用的例子,很显然:当你申明常引用的时候,仅仅要是得引用的数据成为const。引用的本身属性不能改变引用的本身。指针就不一样了,有两种方式去使用:你能改变指针指向的内容,或者改变指针本身。从而,有两种方式去什么一个const指针:一种是阻止指向的内容,还有就是阻止改变指针本身。使用的指针不改变指向内容很自然:

const int *p_int;

你可以这样想,认为“*p_int”是一个常量“const int”.所以指针是可以改变的,但是不能去触及指针指向的内容。关键是“*”之前的const
另外,如果你地址指向存储为常量,那么你必须将const放置在*后面。

int x;
int * const p_int=&x;

我也认为,这个语法有点奇怪的,但是没有更好的方式去表达这个语法。这个方式可以这样想“*const p_int” 是一个常整数,并且数值存储在p_int,这个值不能改变,也就是不能改变存储的地址。注意:这个方式当被申明的时候必须被初始化,既然指针本身是const,我们不能改变他,这是规则。
一般情况,指针第一种类型,数据是不可改变的,我们称之为const指针(部分原因是这种事常见形式,自然我们这样去声明)。

const函数

声明一个变量为const实在在整个程序中传递。一旦你一个常对象,它不能分配给一个非常引用,或者是用函数有能力去改变这个对象。这是确保一个对象是常对象,也就是意味着你需要声明方法不能去改变这个对象。在非对象编程中,向上面提到的很容易去声明。
然而在C++中,这也是const函数方法中讨论的问题。如果你声明一个常对象,你不调用一个方法,这个方法能改变对象的,所以你需要让编译器知道,你只安全去调用的。这个方法我们称为“const方法”并且这个方法只能被一个const对象调用。注意:这意味着常对象中只有常方法才有意义。记得在C++中,每个方法中隐含一个对象指针,const方法中,只有const对象指针。
为常对象声明一个标记为常方法的方式,const方法用法有些独特,因为只有一种方式:const放在函数最后

<return-value> <class>::<member-function>(<args>)const{
//....
}
/*for  instance*/
int Loan::calcInterest()const{
    return loan_value*interest_rate;
}

注意:声明为const的函数并不禁止非const函数如调用它,如下规则:
* const函数所有都能被调用
* 非const函数只能被非const对象调用。
这也是有意思的:如果你有const函数,也就是保证了不会去改变对象。所以非const对象使用不是用都没有影响的,都能用。
事实上,const函数只是稍微加强仅仅是他们不能改变数据。他们必须这样为了他们不能用作给你去改变常量数据。也就是说当const函数返回一个引用或者一个类的指针,他们也必须是常量。

const 重载

大多数时候,由于const函数不能还回非const引用数据,我们觉得有const函数和非const函数两个版本比较合理的。例如,你返回数据的引用(通常不去这么做,但是也有特殊情况),那么你可以有一个非const函数的版本能够还回非const引用:

int & myClass::getData(){
    return data;
}

另一方面,你不需要阻止其他人使用一个const对象去获取一个数据。你只能

myClass constDataHolder;
// called for const objects only since a non-const version also exists
const int& myData::getData() const
{
        return data;
}
基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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