Swift 指针

本文详细介绍了Swift中指针的使用方法,包括UnsafePointer、UnsafeMutablePointer等结构体的特性,以及如何通过pointee访问数据。同时,文章还探讨了不同类型的指针操作,如类型转换、内存操作和范围定义,提供了丰富的示例代码。

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1.1 swift中使用UnsafePoint结构体代替直接操作指针。通过pointee访问其引用的数据。

ex-1.1 :

 var m = "12"
        
        let pointer =   withUnsafePointer(to: &m) { (pointer) -> UnsafePointer<String> in
            
          
            return pointer
        }
        
        print(pointer.pointee) //输出 "12"

1.2 swift 指针分类

1.2.1 UnsafePointer,UnsafeMutablePointer 指定类型的指针结构体

1.2.2 UnsafeRawPointer,UnsafeMutablePointer 未指定类型的指针结构体

1.2.3 UnsafeBufferPointer,UnsafeMubleBufferPointer,UnsafeMutableRawBufferPointer 定义一个范围的指针

1.3 常用操作

1.3.1 unsafePointer指向的内存转为其他类型 (withMemoryRebound)

 var tom:Character = "a"
        
        let int_tom = UnsafeMutablePointer(&tom).withMemoryRebound(to: UInt8.self, capacity: 1) {
            
            return $0
        }

        int_tom.pointee = 97
   

1.3.2 类似c语言中的指针“+“ 操作 更多类似的操作可以看swift api文档

var m:UInt16 = 256
        
        let p =   UnsafeMutablePointer(&m).withMemoryRebound(to: UInt8.self, capacity: 2) {
            
            return $0
        }
        
       p.pointee = 0;
  
       (p + 1).pointee = 1;

1.3.2 对于unsafeRawPointer 类型的指针,可以使用bindMemory 或者 assumingMemoryBound 进行类型

 var tom:Character = "a"
        
        struct struct_char {
            
            var chars:Character
        }
        
        let int_tom = UnsafeMutablePointer(&tom).withMemoryRebound(to: UInt8.self, capacity: 1) {
            
            return $0
        }
        
        let int_tom2 = UnsafeMutableRawPointer(&tom).bindMemory(to: UInt8.self, capacity: 1)
        
        
        let int_tom3 =  UnsafeMutableRawPointer(&tom).assumingMemoryBound(to: struct_char.self)
        
        if int_tom.pointee == int_tom2.pointee,tom == int_tom3.pointee.chars {
            
            print("equal")
        }
       
       //控制台输出equal

 

内容概要:本文档提供了关于“微型车间生产线的设计与生产数据采集试验研究”的毕业设计复现代码,涵盖从论文结构生成、机械结构设计、PLC控制系统设计、生产数据采集与分析系统、有限元分析、进度管理、文献管理和论文排版系统的完整实现。通过Python代码和API调用,详细展示了各个模块的功能实现和相互协作。例如,利用SolidWorks API设计机械结构,通过PLC控制系统模拟生产流程,使用数据分析工具进行生产数据的采集和异常检测,以及利用进度管理系统规划项目时间表。 适合人群:具有机械工程、自动化控制或计算机编程基础的学生或研究人员,尤其是从事智能制造领域相关工作的人员。 使用场景及目标:①帮助学生或研究人员快速搭建和理解微型车间生产线的设计与实现;②提供完整的代码框架,便于修改和扩展以适应不同的应用场景;③作为教学或科研项目的参考资料,用于学习和研究智能制造技术。 阅读建议:此资源不仅包含详细的代码实现,还涉及多个学科领域的知识,如机械设计、电气控制、数据分析等。因此,在学习过程中,建议读者结合实际操作,逐步理解每个模块的功能和原理,并尝试调整参数以观察不同设置下的系统表现。同时,可以参考提供的文献资料,深入研究相关理论和技术背景。
本次的学生体质健康信息管理网站,按照用户的角色可以分为教师与学生,后台设置管理员角色来对学生的信息进行管理。,设计如下: 1、后台管理系统 后台管理系统主要是为该系统的管理员提供信息管理服务的系统,具体包括的功能模块如下: (1)管理员信息管理 (2)教师信息管理 (3)学生信息管理 (4)健康信息统计(图形化进行健康,亚健康等学生的信息数量统计) 2、教师角色的功能模块设计 教师角色所需要的功能模块主要包括了如下的一些内容: (1)个人资料修改 (2)学生体质健康管理:录入相关数据,包括但不限于身高、体重、肺活量、视力等生理指标以及运动能力、身体成分、骨密度等健康指标,并且设置健康,亚健康状态 (3)学生健康建议:根据体质信息,进行学生健康的建议 (4)健康预警:对健康出问题的学生,进行健康预警 (5)饮食和锻炼情况管理,查看 3、学生角色 学生角色可以通过该信息网站看到个人的基本信息,能够看到教师给与学生的健康建议等,功能模块设计如下: (1)个人资料修改 (2)我的健康建议查看 (3)我的健康预警 (4)饮食和锻炼情况管理,记录平时的饮食和锻炼情况 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:Java后端 框架:ssm,mybatis JDK版本:JDK1.8+ 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:eclipse/idea Maven包:Maven3.3+ 部署容器:tomcat7.5+
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