Lambda表达式

本文深入探讨了lambda表达式的概念,包括它们如何作为可调用对象工作,以及如何在函数内部定义。重点介绍了lambda的捕获列表(值捕获与引用捕获)和返回类型,解释了如何通过编译器生成对应的类类型。此外,还讨论了可变lambda的特点,以及如何通过`mutable`关键字改变被捕获变量的值。最后,提到了隐式捕获和引用捕获对变量修改的影响。

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lambda表达式(可调用对象)

一个lambda表达式是一个可调用的代码单元.可以理解为未被命名的内联函数.
但是与函数不同, lamda可能定义在函数内部.

[capture list](parameter list) -> return type{function body}

capture list: lambda所在函数中定义的局部变量的列表
parameter list:参数列表可忽略.
捕获列表和返回类型是必须包含的.

1)lambda捕获和返回
当定义一个lambda时,编译器生成一个与lambda对应的新的类类型.
(如何生成?)
值捕获
与传值参数类似,采用值捕获的前提是变量变量可以拷贝.与参数不同的是,被捕获的变量的值是在lambda创建时拷贝,而不是调用的时候拷贝的.
引用捕获
一个以引用方式捕获的变量与其他任何类型的引用的行为类似.当在lambda函数体内使用该变量的时,实际使用的是引用所绑定的对象.
隐式捕获:
编辑器根据lambda体内的代码来推断将要使用的变量.为了指示编辑器推断捕获列表,应在捕获列表中写一个&或=. &告诉编辑器采用捕获引用方式, =则采用值捕获方式.
可变lambda
默认的情况下,对于一个值被拷贝的变量,lambda不会改变其值.如果希望能够改变一个被捕获的变量的值,就必须在参数列表上加上关键字mutable.
一个引用捕获的变量是否可以修改就依赖于此引用指向的是一个const类型,还是一个非const类型.

汉字字库存储芯片扩展实验 # 汉字字库存储芯片扩展实验 ## 实验目的 1. 了解汉字字库的存储原理和结构 2. 掌握存储芯片扩展技术 3. 学习如何通过硬件扩展实现大容量汉字字库存储 ## 实验原理 ### 汉字字库存储基础 - 汉字通常采用点阵方式存储(如16×16、24×24、32×32点阵) - 每个汉字需要占用32字节(16×16)到128字节(32×32)不等的存储空间 - 国标GB2312-80包含6763个汉字,需要较大存储容量 ### 存储芯片扩展方法 1. **位扩展**:增加数据总线宽度 2. **字扩展**:增加存储单元数量 3. **混合扩展**:同时进行位扩展和字扩展 ## 实验设备 - 单片机开发板(如STC89C52) - 存储芯片(如27C256、29C040等) - 逻辑门电路芯片(如74HC138、74HC373等) - 示波器、万用表等测试设备 - 连接线若干 ## 实验步骤 ### 1. 单芯片汉字存储实验 1. 连接27C256 EPROM芯片到单片机系统 2. 将16×16点阵汉字字库写入芯片 3. 编写程序读取并显示汉字 ### 2. 存储芯片字扩展实验 1. 使用地址译码器(如74HC138)扩展多片27C256 2. 将完整GB2312字库分布到各芯片中 3. 编写程序实现跨芯片汉字读取 ### 3. 存储芯片位扩展实验 1. 连接两片27C256实现16位数据总线扩展 2. 优化字库存储结构,提高读取速度 3. 测试并比较扩展前后的性能差异 ## 实验代码示例(单片机部分) ```c #include <reg52.h> #include <intrins.h> // 定义存储芯片控制引脚 sbit CE = P2^7; // 片选 sbit OE = P2^6; // 输出使能 sbit
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