Delphi中布尔类型辨析

本文对比了Delphi中预定义的四种布尔类型:Boolean、ByteBool、WordBool和LongBool。详细介绍了它们在资源占用方面的差异及布尔操作的不同,帮助读者理解如何在不同场景下选择合适的布尔类型。
Delphi中预定义的布尔类型有四种:Boolean ,ByteBool,WordBool,LongBool。其中,Boolean 类型是首选布尔类型,其余三种是为其它编程语言和Windows 环境提供兼容性支持。这些布尔类型在使用上大同小异,但如果混淆使用将可能会有意外结果。

  现做简单辨析供大家参考。

  

一、从资源占用的角度进行比较
  一项Boolean 类型的数据占用 1字节的内存;

  一项ByteBool类型的数据占用 1字节的内存;

  一项WordBool类型的数据占用 2字节的内存;

  一项LongBool类型的数据占用 4字节的内存。

  如果开发者在进行程序设计时将构造一种含有布尔数据类型的结构类型,那么在资源占用方面将有所考虑。尽管这些数据类型之间是可以相互赋值的,但某些特殊情况下是有区别的。首先看下面的语句:

  type

   ByteBoolFile = file of ByteBool;

   LongBoolFile = file of LongBool;

  这里,如果在这两中类型文件中存储相同数量的布尔值,其文件大小是不同的。而对同一物理文件按照这两种类型文件分别读取数据,其结果更是相去甚远。

  下面是比较ByteBool和LongBool的一段程序,得到的文件 test1.bin和 test2.bin的文件尺寸分别为 4字节和16字节。

  procedure CompareByteBoolWithLongBool;

  const

   FName1 = 'c:\test1.bin';

   FName2 = 'c:\test2.bin';

  type

   ByteBoolFile = file of ByteBool;

   LongBoolFile = file of LongBool;

  var

   BF: ByteBoolFile;

   LF: LongBoolFile;

   B: Boolean;

  begin

   B := False;

   AssignFile(BF, FName1);

   Rewrite(BF);

   Write(BF, B, B, B, B);

   CloseFile(BF);

   AssignFile(LF, FName2);

   Rewrite(LF);

   Write(LF, B, B, B, B);

   CloseFile(LF);

  end;

  有兴趣的朋友可以在此基础上再比较一下读取数据的区别,你会有更奇特的发现。

  

二、从布尔值的操作角度进行比较
  在Delphi中,布尔值只能被赋予预定义的常量True和 False之一。上述四种布尔数据类型有如下关系:

  Boolean ByteBool,WordBool,LongBool

  False < True False <> True

  Ord(False) = 0 Ord(False) = 0

  Ord(True) = 1 Ord(True) <> 0

  Succ(False) = True Succ(False) = True

  Pred(True) = False Pred(False) = True

  不难看出,Boolean 类型的有序的,而其它三种布尔数据类型是无序的。下面的程序给出了其中的部分区别:

  procedure CompareBooleanWithLongBool;

  var

   B: Boolean;

   LB: LongBool;

  begin

   B := False;

   LB := False;

   if Ord(B) = Ord(LB) then

    ShowMessage('Ord(B) = Ord(LB) [B = LB = False]') //将被执行

   else

    ShowMessage('Ord(B) <> Ord(LB) [B = LB = False]');

   B := True;

   LB := True;

   if Ord(B) = Ord(LB) then

    ShowMessage('Ord(B) = Ord(LB) [B = LB = True]')

   else

    ShowMessage('Ord(B) <> Ord(LB) [B = LB = True]'); //将被执行

   ShowMessage('Ord(B) = ' + IntToStr(Ord(B)));     //一定是 1

   ShowMessage('Ord(LB) = ' + IntToStr(Ord(LB)));    //可能是-1

  end;

转载于:https://www.cnblogs.com/myamanda/articles/1535654.html

内容概要:本文介绍了一个基于多传感器融合的定位系统设计方案,采用GPS、里程计和电子罗盘作为定位传感器,利用扩展卡尔曼滤波(EKF)算法对多源传感器数据进行融合处理,最终输出目标的滤波后位置信息,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法有效提升了定位精度与稳定性,尤其适用于存在单一传感器误差或信号丢失的复杂环境,如自动驾驶、移动采用GPS、里程计和电子罗盘作为定位传感器,EKF作为多传感器的融合算法,最终输出目标的滤波位置(Matlab代码实现)机器人导航等领域。文中详细阐述了各传感器的数据建模方式、状态转移与观测方程构建,以及EKF算法的具体实现步骤,具有较强的工程实践价值。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,熟悉传感器原理和滤波算法的高校研究生、科研人员及从事自动驾驶、机器人导航等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习和掌握多传感器融合的基本理论与实现方法;②应用于移动机器人、无人车、无人机等系统的高精度定位与导航开发;③作为EKF算法在实际工程中应用的教学案例或项目参考; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐行理解算法实现过程,重点关注状态预测与观测更新模块的设计逻辑,可尝试引入真实传感器数据或仿真噪声环境以验证算法鲁棒性,并进一步拓展至UKF、PF等更高级滤波算法的研究与对比。
内容概要:文章围绕智能汽车新一代传感器的发展趋势,重点阐述了BEV(鸟瞰图视角)端到端感知融合架构如何成为智能驾驶感知系统的新范式。传统后融合与前融合方案因信息丢失或算力需求过高难以满足高阶智驾需求,而基于Transformer的BEV融合方案通过统一坐标系下的多源传感器特征融合,在保证感知精度的同时兼顾算力可行性,显著提升复杂场景下的鲁棒性与系统可靠性。此外,文章指出BEV模型落地面临大算力依赖与高数据成本的挑战,提出“数据采集-模型训练-算法迭代-数据反哺”的高效数据闭环体系,通过自动化标注与长尾数据反馈实现算法持续进化,降低对人工标注的依赖,提升数据利用效率。典型企业案例进一步验证了该路径的技术可行性与经济价值。; 适合人群:从事汽车电子、智能驾驶感知算法研发的工程师,以及关注自动驾驶技术趋势的产品经理和技术管理者;具备一定自动驾驶基础知识,希望深入了解BEV架构与数据闭环机制的专业人士。; 使用场景及目标:①理解BEV+Transformer为何成为当前感知融合的主流技术路线;②掌握数据闭环在BEV模型迭代中的关键作用及其工程实现逻辑;③为智能驾驶系统架构设计、传感器选型与算法优化提供决策参考; 阅读建议:本文侧重技术趋势分析与系统级思考,建议结合实际项目背景阅读,重点关注BEV融合逻辑与数据闭环构建方法,并可延伸研究相关企业在舱泊一体等场景的应用实践。
### Delphi布尔类型的使用方法 Delphi 提供了布尔类型 `Boolean`,用于表示逻辑值 `True` 或 `False`。布尔类型在条件判断和逻辑运算中非常常见[^2]。 #### 布尔类型的定义 布尔类型变量可以通过以下方式定义: ```delphi var IsEnabled: Boolean; ``` #### 布尔类型的赋值 布尔类型变量可以直接赋值为 `True` 或 `False`: ```delphi IsEnabled := True; ``` 此外,布尔类型变量也可以通过表达式赋值: ```delphi IsEnabled := (5 > 3); // 结果为 True ``` #### 布尔类型的运算 Delphi 支持多种布尔运算符,包括 `and`、`or`、`not` 等。以下是示例: ```delphi var A, B, Result: Boolean; begin A := True; B := False; Result := A and B; // 结果为 False Result := A or B; // 结果为 True Result := not A; // 结果为 False end; ``` #### 在条件语句中的使用 布尔类型常用于条件语句中,例如 `if` 和 `while`: ```delphi if IsEnabled then ShowMessage('功能已启用') else ShowMessage('功能已禁用'); ``` #### 在循环中的使用 布尔类型也可以用于控制循环的执行: ```delphi var ContinueLoop: Boolean; begin ContinueLoop := True; while ContinueLoop do begin // 循环体 ContinueLoop := False; // 修改条件以退出循环 end; end; ``` #### 注意事项 - 布尔类型的值只能是 `True` 或 `False`,不能将整数或其他类型直接赋值给布尔变量[^2]。 - 在表达式中,非零值通常被视为 `True`,但 Delphi布尔类型严格区分 `True` 和 `False`,不会自动将其他类型转换为布尔值[^3]。 ### 示例代码 以下是一个完整的示例,展示布尔类型Delphi 中的使用: ```delphi program BooleanExample; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var IsActive: Boolean; Number: Integer; begin IsActive := False; Write('请输入一个数字: '); Readln(Number); IsActive := (Number > 0); // 如果输入的数字大于 0,则 IsActive 为 True if IsActive then Writeln('数字是正数') else Writeln('数字是非正数'); Readln; // 暂停程序 end. ```
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