boost库在工作(6)作用域智能指针scoped_ptr之五

本文探讨了std::auto_ptr的局限性,并介绍了boost::scoped_ptr作为替代方案的优势。scoped_ptr不仅提供自动内存管理,还确保了指针的不可复制性和唯一性,非常适合用于避免内存泄漏。

通过前面智能指针的学习,应了解到std::auto_ptr的使用和局限性,从而引发boost库针对这些情况提供了更多的智能指针,其中scoped_ptr就是针对std::auto_ptr的而提供的。对开发人员来说,代码限制得越精确,编译器发现尽可能多的错误,就是越好的方式。比如想要某个变量不能改变它的值,就需要常量限定符,这样就可以杜绝任何不小心对变量的操作。在普通的指针里,也常常使用const来限定指针不能指向别的指针。如果需要一个指针既不能指向别的指针,又可以自动删除的智能指针,这样怎么办呢?可以使用下面的方案来解决吗?代码如下:

const std::auto_ptr< int > pTemp1(new int);

这样指针pTemp1常量的,不能指向别的指针,也是一个智能指针。通过这样的方案是可以解决的,但解决起来不是很优美,比如需要写const,导致输入比较长;也没有灵活性,比如又想更换智能指针指向情况,这种方法就不行了。

 

那还有没有更好的解决方案呢?当然是有的,就是使用scoped_ptr,它是作用域指针,并且不能被拷贝、被赋值,但可以通过函数reset来重新指向新的指针。scoped_ptr与std::auto_ptr的主要区别,就是保存的指针是否可以转移控制权。std::auto_ptr是支持转移控制权,而scoped_ptr不支持。当你编写代码时,不想别人拿走你的指针,就可以使用scoped_ptr来实现,保证只有一个指针指向分配的内存,同时也不让别的指针把它覆盖了。当你在一个类里声明一个指针,又在构造函数之前初始化列表里分配了内存,但在构造函数里又抛出一个异常,这样就会导致内存泄漏,这时需要使用scoped_ptr来解决,如下例子:

//
class CScopedTest
{
public:
	CScopedTest()
		:m_pTest(new int) //如果这里不使用智能指针,可能会有内存泄漏。
	{
		//这里可能异常抛出。
	}
private:
	boost::scoped_ptr< int > m_pTest;
};

scoped_ptr具体使用的例子如下:

//使用scoped_ptr

void TestScopedPtr(void)
{
	//定义变量
	boost::scoped_ptr< int > pVal(new int);
	if (pVal)
	{
		*pVal = 1000;
	}	

	std::cout<< *pVal << std::endl;

	//下面这行赋值编译会出错。
	//boost::scoped_ptr< int > pTemp = pVal;

	boost::scoped_ptr< int > pTemp;
	//下面这行判断编译会出错
	//if (pTemp == pVal)
	//{
	//}
	
	//这行与boost::scoped_ptr类似
	const std::auto_ptr< int > pTemp1(new int);
	
	//重置指针。
	pVal.reset(new int);

}


内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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