条款二:最好使用c++转型操作符

本文详细解析了 C++ 中四种类型转换操作符:static_cast、const_cast、dynamic_cast 和 reinterpret_cast 的用法及限制条件,并通过具体示例说明如何在实际编程中正确使用这些类型转换。

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一、static_cast基本上拥有与c旧式转型相同的威力与意义,以及相同的限制,不能够移除表达式的常量性,const_cast负责这个功能

二、const_cast用来改变表达式中的常量性,如果将const_cast用于上述以外的用途,那么转型动作会被拒绝,主要是将某个变量的常量性去除掉,因为非const实参可以赋值给常量形参

普通形参加不加const限定符对实参没有影响,引用形参和指针形参前面没有const限定符时,实参必须是非const的,而前面有const限定符时对实参也没有什么影响。

原因在于实参的传递方式不同,函数中的形参是普通形参的时,函数只是操纵的实参的副本,而无法去修改实参,实参会想,你形参反正改变不了我的值,那么你有没有const还有什么意义吗?引用形参和指针形参就下不同了,函数是对实参直接操纵,没有const的形参时实参的值是可以改变的,这种情况下怎能用函数来操纵const实参呢。

class widget{};
class specialwidget:public widget{};
void update(specialwidget *psw){}

int main() {
    specialwidget sw;
    const specialwidget &csw = sw;
    update(&csw);//&csw是const类型指针,与形参类型不兼容,出错
    update(const_cast<specialwidget*>(&csw));//正确
    widget *pw = new specialwidget;
    update(pw);//出错,类型不一致
    update(const_cast<specialwidget*>(pw));//出错,const_cast只能调节类型限定符,无法进行继承体系的向下转型动作
    update(static_cast<specialwidget*>(pw));//正确
}

三、dynamic_cast用来执行继承体系中安全的向下转型,它无法应用在缺乏虚函数的类型上,也不能改变类型的常量性.如果你想为一个不涉及继承体制的类型执行转型动作,可使用static_cast,要改变常量性,则必须使用const_cast.如果转型失败,会以一个null指针(当转型对象是指针)或一个exception(当转型对象是引用)表现出来

class widget{};
class specialwidget:public widget{};
void update(specialwidget *psw){}

int main() 
{
    widget *pw;
    update(dynamic_cast<specialwidget*>(pw));//错误,dynamic_cast的操作数必须包含多态类型
}

四、reinterpret_cast的最常用用途是转换函数指针类型,不具有移植性,某些情况下这样的转型可能会导致不正确的结果,所以应该尽量避免将函数指针转型。

int main() 
{
    typedef void(*funcptr) ();
    funcptr funcptrArray[10];
    int dosomething();

    funcptrArray[0] = &dosomething;//错误,类型不符
    funcptrArray[0] = reinterpret_cast<funcptr>(&dosomething);//可通过编译
}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/ljygoodgoodstudydaydayup/p/5244244.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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