c++ const

auto和decltype的用法总结
一, auto

1, auto的作用
一般来说, 在把一个表达式或者函数的返回值赋给一个对象的时候, 我们必须要知道这个表达式的返回类型, 但是有的时候我们很难或者无法知道这个表达式或者函数的返回类型. 这个时候, 我们就可以使用auto关键字来让编译器帮助我们分析表达式或者函数所属的类型. 比如:
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auto item = val1 + val2;
auto red = LayerColor::create(Color4B(255, 100, 100, 255), 200, 100);
如果val1和val2都是int类型, 那么item也是int类型, 如果val1和val2是double类型, 那么item就是double类型. 而create()的返回值类型有可能会很复杂, 我们可以不用管, 这就使我们编程更加方便简单

2, auto和const
auto会忽略掉顶层const, 保留底层const. 举例:
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const int i = 5;
auto a = i; // 变量i是顶层const, 会被忽略, 所以b的类型是int
auto b = &i; // 变量i是一个常量, 对常量取地址是一种底层const, 所以b的类型是const int *
因此, 如果希望推断出的类型是顶层const的, 那么就需要在auto前面加上cosnt:
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const auto c = i;

3, auto和引用
① 如果表达式是引用类型, 那么auto的类型是这个引用的对象的类型.
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int i = 2, &ri = i;
auto k = ri; // k是int类型, 而不是引用类型
② 如果要声明一个引用, 就必须要加上&, 如果要声明为一个指针, 既可以加上也可以不加

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int i = 3;
auto &refi = i; // refi是一个int类型的引用
auto *p1 = &i; // 此时推断出来的类型是int, p1是指向int的指针
auto p2 = &i; // 此时推断出来的类型是int*, p2是指向int的指针

二, decltype
1, decltype的作用
decltype只是为了推断出表达式的类型而不用这个表达式的值来初始化对象.
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decltype(func()) sum = x; // sum的类型是函数func()的返回值的类型, 但是这时不会实际调用函数func()
int i = 0;
decltype(i) j = 4; // i的类型是int, 所以j的类型也是int

2, decltype和const
不论是顶层const还是底层const, decltype都会保留
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const int i = 3;
decltype(i) j = i; // j的类型和i是一样的, 都是const int

3, decltype和引用
① 如果表达式是引用类型, 那么decltype的类型也是引用
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const int i = 3, &j = i;
decltype(j) k = 5; // k的类型是 const int &
② 如果表达式是引用类型, 但是想要得到这个引用所指向的类型, 需要修改表达式:
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int i = 3, &r = i;
decltype(r + 0) t = 5; // 此时是int类型
③ 对指针的解引用操作返回的是引用类型
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int i = 3, j = 6, *p = &i;
decltype(*p) c = j; // c是int类型的引用, c和j绑定在一起
④ 如果一个表达式的类型不是引用, 但是我们需要推断出引用, 那么可以加上一对括号, 就变成了引用类型了
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int i = 3;
decltype((i)) j = i; // 此时j的类型是int类型的引用, j和i绑定在了一起

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
### C++ 中 `const` 关键字的用法及示例 #### 基础概念 `const` 是 C++ 中用于声明常量的关键字,它表示该变量或对象在其生命周期内不可被修改。通过使用 `const`,可以提高程序的安全性和可读性。 #### 定义常量 可以通过 `const` 来定义基本数据类型的常量。例如: ```cpp const int MAX_SIZE = 100; ``` 上述代码定义了一个整型常量 `MAX_SIZE`,其值为 100,在整个程序运行期间无法更改[^1]。 #### 指针中的 `const` 在指针中,`const` 可以修饰指针本身或者指针所指向的内容: 1. **只允许修改指针地址** 如果希望指针能够重新指向其他内存位置,而不能改变其所指向的数据,则可以这样写: ```cpp const int value = 7; int* p = (int*)&value; // 强制转换去掉 const 属性 ``` 2. **只允许修改指针所指向的内容** 若想让指针始终指向同一个地址,但能修改其中存储的数据,则应如下操作: ```cpp int a = 5; int b = 10; int* const ptr = &a; // ptr is constant pointer to an integer. *ptr = 8; // OK, modifies the content of 'a' // ptr = &b; // Error! Cannot change where 'ptr' points to ``` 3. **既不允许修改指针也不允许修改内容** 当需要保护指针及其指向的数据不发生任何变化时,需同时上两个 `const`: ```cpp const char* const strPtr = "hello"; // Neither can we modify what strPtr points to nor reassign it elsewhere. ``` #### 非 `const` 转换为 `const` 有时为了函数调用兼容性等原因,可能需要将非 `const` 类型转化为 `const` 类型。这通常借助于强制类型转换完成,比如利用标准库提供的 `const_cast<>` 运算符实现: ```cpp #include <iostream> using namespace std; int main() { const int x = 7; int *p = const_cast<int*>(&x); cout << "*p = " << *p << endl; const char *buf = "abcdefghi"; char *rev = const_cast<char*>(buf); cout << "rev = " << rev << endl; } ``` 这里展示了如何把一个原本带有 `const` 特性的变量解封以便进一步处理[^2]。 #### 初始化 `const` 成员变量 当类中有某些成员应当保持不变时,可以在构造器初始化列表里设定它们的具体数值。这是因为一旦创建好这些字段之后就再无机会去调整了。 ```cpp class MyClass { public: explicit MyClass(int val): myConstMember(val){} private: const int myConstMember; }; ``` 此段落解释了即使是在复杂场景下仍然存在合理的方式来进行必要的设置工作[^3]。 --- ###
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