当前位置: 首页 > news >正文

C++ Primer 类型转换

欢迎阅读我的 【C++Primer】专栏

专栏简介:本专栏主要面向C++初学者,解释C++的一些基本概念和基础语言特性,涉及C++标准库的用法,面向对象特性,泛型特性高级用法。通过使用标准库中定义的抽象设施,使你更加适应高级程序设计技术。希望对读者有帮助!

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

目录

  • 4.11类型转换
    • 何时发生隐式类型转换
      • 算术转换
      • 整型提升
    • 无符号类型的运算对象
    • 理解算术转换
    • 其他隐式类型转换运
    • 显式转换
    • 命名的强制类型转换
    • const_cast
    • reinterpret_cast
    • 旧式的强制类型转换

4.11类型转换

在C++语言中,某些类型之间有关联。如果两种类型有关联,那么当程序需要其中一种类型的运算对象时,可以用另一种关联类型的对象或值来替代。换句话说,如果两种类型可以相互转换(conversion),那么它们就是关联的。举个例子,考虑下面这条表达式,它的目的是将ival初始化为6:

int ival = 3.541 + 3;//编译器可能会警告该运算损失了精度

加法的两个运算对象类型不同:3.541的类型是double,3的类型是int。C++语言不会直接将两个不同类型的值相加,而是先根据类型转换规则设法将运算对象的类型统一后再求值。上述的类型转换是自动执行的,无须程序员的介入,有时甚至不需要程序员了解。因此,它们被称作隐式转换(implicit conversion)。

算术类型之间的隐式转换被设计得尽可能避免损失精度。很多时候,如果表达式中既有整数类型的运算对象也有浮点数类型的运算对象,整型会转换成浮点型。在上面的例子中,3转换成double类型,然后执行浮点数加法,所得结果的类型是double。

接下来就要完成初始化的任务了。在初始化过程中,因为被初始化的对象的类型无法改变,所以初始值被转换成该对象的类型。仍以这个例子说明,加法运算得到的double类型的结果转换成int类型的值,这个值被用来初始化ival。由double向int转换时忽略掉了小数部分,上面的表达式中,数值6被赋给了ival。

何时发生隐式类型转换

在下面这些情况下,编译器会自动地转换运算对象的类型:

在大多数表达式中,比int类型小的整型值首先提升为较大的整数类型。在条件中,非布尔值转换成布尔类型。初始化过程中,初始值转换成变量的类型:在赋值语句中,右侧运算对象转换成左侧运算对象的类型。如果算术运算或关系运算的运算对象有多种类型,需要转换成同一种类型。函数调用时也会发生类型转换。

算术转换

算术转换(arithmetic conversion)的含义是把一种算术类型转换成另外一种算术类型。算术转换的规则定义了一套类型转换的层次,其中运算符的运算对象将转换成最宽的类型。例如,如果一个运算对象的类型是long double,那么不论另外一个运算对象的类型是什么都会转换成long double。还有一种更普遍的情况,当表达式中既有浮点类型也有整数类型时,整数值将转换成相应的浮点类型。

整型提升

整型提升(integral promotion)负责把小整数类型转换成较大的整数类型。对于bool、char、signed char、unsigned char、short和unsigned short等类型来说,只要它们所有可能的值都能存在int里,它们就会提升成int类型,否则,提升成unsigned int类型。就如我们所熟知的,布尔值false提升成0、true提升成1。

较大的char类型(wchar_t、char16_t、vchar32_t)提升成int、unsigned int、long、unsigned long、long long和unsigned long long中最小的一种类型,前提是转换后的类型要能容纳原类型所有可能的值。

无符号类型的运算对象

如果树个运算符的运算对象类型不一致,这些运算对象将转换成同一种类型。但是如果树个运算对象的类型是无符号类型,那么转换的结果就要依赖于机器中各个整数类型的相对大小了。

像往常一样,首先执行整型提升。如果结果的类型匹配,无须进行进一步的转换。如果两个(提升后的运算对象的类型要么都是带符号的、要么都是无符号的,则小类型的运算对象转换成较大的类型。

如果一个运算对象是无符号类型、另外一个运算对象是带符号类型,而一其中的无符号类型不小于带符号类型,那么带符号的运算对象转换成无符号的。例如,假设两个类型分别是unsigned int和int,则int类型的运算对象转换成unsigned int类型。需要注意的是,如果int型的值恰好为负值。

剩下的一种情况是带符号类型大于无符号类型,此时转换的结果依赖于机器。如果无符号类型的所有值都能存在该带符号类型中,则无符号类型的运算对象转换成带符号类型。如果不能,那么带符号类型的运算对象转换成无符号类型。例如,如果两个运算对象的类型分别是long和unsigned int,并且int和long的大小相同,则long类型的运算对象转换成unsigned int类型;如果long类型占用的空间比int更多,则unsigned int类型的运算对象转换成long类型。

理解算术转换

要想理解算术转换,办法之一就是研究大量的例子:

bool flag;char val;
short sval; unsigned short usval;
int ival; unsigned int uival;
long lval;unsigned long ulval;
float fval; double dval;
3.14159L+ 'a'; //“a“提升成int,然后该int值转换成long double
dval+ival;//ival转换成double
dval+fval;//fval转换成double
ival=dval;//dval转握成(切除小数部分后)int
flag=dval;//如果dval是0,则flag是false,否则f1ag是Lrue
cval+fval;//cval提升成int,然后该int值转换成float
sval+cval;//sval和cval都提升成int
cval+lval;//cval转援成long
ival+ulval;//ival转换成unsigned long
usval+ival;//根据unsigned short和int所占空间的大小进行提升
uival+lval;//根据hnsigned int和long所占空间的大小进行转换

在第一个加法运算中,小写字母’a’是char型的字符常量,它其实能表示一个数字值。到底这个数字值是多少完全依赖于机器上的字符集,在我们的环境中,‘a’对应的数字值是97。当把’a’ 和一个long double类型的数相加时,char类型的值首先提升成int类型,然后int类型的值再转换成long double类型。最终我们把这个转换后的值与那个字面值相加。最后的两个含有无符号类型值的表达式也比较有趣,它们的结果依赖于机器。

其他隐式类型转换运

除了算术转换之外还有几种隐式类型转换,包括如下几种。数组转换成指针:在大多数用到数组的表达式中,数组自动转换成指向数组首元素的指针:

int ia[10];//含有10个整数的数组
int*ip = a;//ia转换成指向数组首元素的指针

当数组被用作 decltype 关键字的参数,或者作为取地址符(&)、sizeof及typeid等运算符的运算对象时,上述转换不会发生。同样的,如果用一个引用来初始化数组,上述转换也不会发生。指针的转换:C++还规定了几种其他的指针转换方式,包括常量整数值 0 或者字面值 nullptr 能转换成任意指针类型;指向任意非常量的指针能转换成void*;指向任意对象的指针能转换成const void*。

型间还有另外一种指针转换的方式。
转换成布尔类型:存在一种从算术类型或指针类型向布尔类型自动转换的机制。如果指针或算术类型的值为0,转换结果是false;否则转换结果是true:

char*cp=get_string();
if(cp) /*...*/ //如果指针cp不是0,条件为真
while(*cp)/*...*///如果*cp不是空字符,条件为真

转换成常量:允许将指向非常量类型的指针转换成指向相应的常量类型的指针,对于引用也是这样。也就是说,如果0是一种类型,我们就能将指向0的指针或引用分别转换成指向const的指针或引用:

int i;const int &j =i;  //非常量转换成const int的引用
const int*p=&i;   //非常量的地址转换成const的地址
int &r = j,*q= p; //错误:不允许const转换成非常量

相反的转换并不存在,因为它试图删除掉底层const。类类型定义的转换:类类型能定义由编译器自动执行的转换,不过编译器每次只能执行一种类类型的转换。我们将看到一个例子,如果同时提出多个转换请求,这些请求将被拒绝。

我们之前的程序已经使用过类类型转换:一处是在需要标准库string类型的地方使用C风格守符串;另一处是在条件部分读入istream:

string s, t= "a value";//字符串字面值转换成string类型
while(cin >> s)       // while 的条件部分把cin 转换成布尔值

条件( cin >> s )读入cin的内容并将cin作为其求值结果。条件部分本来需要一个布尔类型的值,但是这里实际检查的是istream类型的值。幸好,IO库定义了从istream向布尔值转换的规则,根据这一规则,cin自动地转换成布尔值。所得的布尔值到底是什么由输入流的状态决定,如果最后一次读入成功,转换得到的布尔值是true:相反,如果最后一次读入不成功,转换得到的布尔值是false。

显式转换

有时我们希望显式地将对象强制转换成另外一种类型。例如,如果想在下面的代码中执行浮点数除法:

int i,j;
double slope=i;

就要使用某种方法将i和/或j显式地转换成double,这种方法称作强制类型转换(cast)。

WARNING: 虽然有时不得不使用强制类型转换,但这种方法本质上是非常危险的。

命名的强制类型转换

一个命名的强制类型转换具有如下形式:

cast-name<type>(expression)

其中,type是转换的目标类型而 expression 是要转换的值。如果type是引用类型,则结果是左值。cast-name是 static_cast、dynamic_cast、const_cast 和reinterpret_cast中的一种。dynamic_cast支持运行时类型识别。

    static_cast

任何具有明确定义的类型转换,只要不包含底层const,都可以使用static_cast。例如,通过将一个运算对象强制转换成double类型就能使表达式执行浮点数除法:

//进行强制类型转换以便执行浮点数除法
double slope=static_cast<double>(j)/i; 

当需要把一个较大的算术类型赋值给较小的类型时,static_cast非常有用。此时,强制类型转换告诉程序的读者和编译器:我们知道并且不在乎潜在的精度损失。一般来说,如果编译器发现一个较大的算术类型试图赋值给较小的类型,就会给出警告信息;但是当我们执行了显式的类型转换后,警告信息就会被关闭了。

static_cast对于编详器无法自动执行的类型转换也非常有用。例如,我们可以使用static_cast找回存在于void*指针中的值:

void+p=&d;//正确:任何非常量对象的地址都能存入void*//正确:将void*转接回初始的指针类型
double*dp=static_cast<double*>(p);

当我们把指针存放在void*中,并且使用static_cast将其强制转换回原来的类型时,应该确保指针的值保持不变。也就是说,强制转换的结果将与原始的地址值相等,因此我们必须确保转换后所得的类型就是指针所指的类型。类型一旦不符,将产生未定义的后果。

const_cast

const_cast只能改变运算对象的底层const:

const char*pc;
char*p=const_cast<char*>(pc);//正确:但是通过p写值是未定义的行为

对于将常量对象转换成非常量对象的行为,我们一般称其为“去掉const性质(cast away the const)“。一旦我们去掉了树个对象的const性质,编译器就不再阻止我们对该对象进行写操作了。如果对象本身不是一个常量,使用强制类型转换获得写权限是合法的行为。然而如果对象是一个常量,再使用const_cast执行写操作就会产生未定义的后果。

只有const_cast能改变表达式的常量属性,使用其他形式的命名强制类型转换改变表达式的常量属性都将引发编译器错误。同样的,也不能用const_cast改变表达式的类型:

const char*cp;
//错误:static_cast不能转换据const性质
char*q = static_cast<char*>(cp);
static_cast<string>(cp);//正确:字符串字面值转换成string类型
const_cast<string>(cp);//错误:const_cast只改变常量属性

const_cast常常用于有函数重载的上下文中

reinterpret_cast

reinterpret_cast通常为运算对象的位模式提供较低层次上的重新解释。举个例子,假设有如下的转换

int *ip;
char*pc=reinterpret_cast<char*>(ip);

我们必须牢记pc所指的真实对象是一个int而非字符,如果把pc当成普通的字符指针使用就可能在运行时发生错误。例如:

string str(pc);

可能导致异常的运行时行为。

使用reinterpret_cast是非常危险的,用pc初始化str的例子很好地证明了这一点。其中的关键问题是类型改变了,但编译器没有给出任何警告或者错误的提示信息。当我们用一个int的地址初始化pc时,由于显式地声称这种转换合法,所以编译器不会发出任何警告或错误信息。接下来再使用pc时就会认定它的值是char*类型,编译器没法知道它实际存放的是指向int的指针。最终的结果就是,在上面的例子中虽然用pc初始化str没什么实际意义,甚至还可能引发更糟糕的后果,但仅从语法上而言这种操作无可指摘。查找这类问题的原因非常困难,如果将ip强制转换成pc的语句和用pc初始化string对象的语句分属不同文件就更是如此。

WRNING: reinterpret_cast本质上依赖于机器.要想安全地使用reinterpret_cast必须对涉及的类型和编译嚣实现转换的过程都非常了解。

建议:避免强制类型转换

强制类型转换干扰了正常的类型检查,因此我们强烈建议程序员避免使用强制类型转换。这个建议对于reinterpret_cast尤其适用,因为此类类型转换总是充满了风险。在有重载函数的上下文中使用const_cast无可厚非,关于这一点将在;但是在其他情况下使用const_cast也就意味着程序存在某种设计缺陷。其他强制类型转换,比如static_cast和dynamic_cast,都不应该频素使用。每次书写了一条强制类型转换语句,都应该反复斟酌能否以其他方式实现相同的目标。就算实在无法避免,也应该尽量限制类型转换值的作用域,并且记录对相关类型的所有假定,这样可以减少错误发生的机会。′

旧式的强制类型转换

在早期版本的C++语言中,显式地进行强制类型转换包含两种形式:

type(expr);//函数形式的强制类型转换
(type)expr;//C语言风格的强制类型转换

根据所涉及的类型不同,旧式的强制类型转换分别具有与const_cast、static_cast或reinterpret_cast相似的行为。当我们在某处执行旧式的强制类型转换时,如果换成const_cast和static_cast也合法,则其行为与对应的命名转换一致。如果替换后不合法,则旧式强制类型转换执行与reinterpret_cast类似的功能:

char *pc=(char*)ip;//ip是指向整数的指针

的效果与使用retnterpret_cast一样。

相关文章:

C++ Primer 类型转换

欢迎阅读我的 【CPrimer】专栏 专栏简介&#xff1a;本专栏主要面向C初学者&#xff0c;解释C的一些基本概念和基础语言特性&#xff0c;涉及C标准库的用法&#xff0c;面向对象特性&#xff0c;泛型特性高级用法。通过使用标准库中定义的抽象设施&#xff0c;使你更加适应高级…...

2025新的一年网络营销推广该怎么干?

2025年&#xff0c;全球网民数量预计突破60亿&#xff0c;但流量红利消退、用户注意力稀缺、技术迭代加速……企业网络营销正面临前所未有的“生存战”。如何在竞争中突围&#xff1f;小马识途营销机构基于十五年实战经验&#xff0c;总结出2025年企业必须抢占的五大核心战场&a…...

java实现Http请求方式的几种常见方式

背景 在实际开发过程中&#xff0c;我们经常需要调用对方提供的接口或测试自己写的接口是否合适。很多项目都会封装规定好本身项目的接口规范&#xff0c;所以大多数需要去调用对方提供的接口或第三方接口&#xff08;短信、天气等&#xff09;。若是普通java工程推荐使用OkHt…...

安卓开发,底部导航栏

1、创建导航栏图标 使用系统自带的矢量图库文件&#xff0c;鼠标右键点击res->New->Vector Asset 修改 Name , Clip art 和 Color 再创建一个 同样的方法再创建四个按钮 2、添加百分比布局依赖 app\build.gradle.kts 中添加百分比布局依赖&#xff0c;并点击Sync Now …...

Spring Boot中实现多租户架构

文章目录 Spring Boot中实现多租户架构多租户架构概述核心思想多租户的三种模式优势挑战租户识别机制1. 租户标识(Tenant Identifier)2. 常见的租户识别方式3. 实现租户识别的关键点4. 租户识别示例代码5. 租户识别机制的挑战数据库隔离的实现1. 数据库隔离的核心目标2. 数据…...

SpringBoot源码解析(十):应用上下文AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext构造方法

SpringBoot源码系列文章 SpringBoot源码解析(一)&#xff1a;SpringApplication构造方法 SpringBoot源码解析(二)&#xff1a;引导上下文DefaultBootstrapContext SpringBoot源码解析(三)&#xff1a;启动开始阶段 SpringBoot源码解析(四)&#xff1a;解析应用参数args Sp…...

vue3+vite全局loading

vue3vite全局loading j-loading.vue组件 <template><transition enter-active-class"animate__animated animate__fadeIn"leave-active-class"animate__animated animate__fadeOut"><div class"root-box" v-if"show"…...

比亚迪发布智能化战略,天神之眼开创全民智驾

2月10日&#xff0c;比亚迪在深圳隆重召开智能化战略发布会&#xff0c;正式向全球发布了其最新的智驾技术——“天神之眼”。这一技术的发布&#xff0c;标志着比亚迪在智能驾驶领域迈出了坚实的一步&#xff0c;稳居行业第一梯队&#xff0c;真正实现了端到端的智能驾驶体验&…...

在 MySQL 中,通过存储过程结合条件判断来实现添加表字段时,如果字段已存在则不再重复添加

-- 创建存储过程 DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE add_column(IN db_name VARCHAR(255),IN table_name VARCHAR(255),IN column_name VARCHAR(255),IN column_definition VARCHAR(255),IN column_comment VARCHAR(255) ) BEGINDECLARE column_exists INT;-- 检查字段是否存在SEL…...

UP-VLA:具身智体的统一理解与预测模型

25年1月来自清华大学和上海姚期智研究院的论文“UP-VLA: A Unified Understanding and Prediction Model for Embodied Agent”。 视觉-语言-动作 (VLA) 模型的最新进展&#xff0c;利用预训练的视觉语言模型 (VLM) 来提高泛化能力。VLM 通常经过视觉语言理解任务的预训练&…...

后端开发ThreadLocal简介

ThreadLocal是线程的局部变量&#xff0c;为每个线程单独提供一份存储空间&#xff0c;具有线程隔离的效果&#xff0c;只有线程内能获取到对应的值 客户端发起的每次请求都对应一个单独的线程 常用方法 public void set(T value) 设置当前线程局部变量值public T get() 返回…...

AI分支知识之机器学习,深度学习,强化学习的关系

机器学习&#xff0c;深度学习&#xff0c;强化学习的关系 这一篇文章我们来探讨下AI领域中机器学习&#xff08;ML&#xff09;、深度学习&#xff08;DL&#xff09;和强化学习&#xff08;RL&#xff09;的关系。 一、机器学习&#xff08;ML&#xff09;&#xff1a;从数…...

微信小程序案例2——天气微信小程序(学会绑定数据)

文章目录 一、项目步骤1 创建一个weather项目2 进入index.wxml、index.js、index.wxss文件,清空所有内容,进入App.json,修改导航栏标题为“中国天气网”。3进入index.wxml,进行当天天气情况的界面布局,包括温度、最低温、最高温、天气情况、城市、星期、风行情况,代码如下…...

CPLD实现SPI通信

在 CPLD 中编写 SPI 程序时,需根据具体需求(主/从设备、时钟极性、数据位宽等)设计逻辑。以下提供一个 SPI 主控制器的 Verilog 实现示例,支持 模式 0(CPOL=0, CPHA=0),适用于控制外设(如 ADC、DAC、存储器等)。 SPI 主控制器模块设计(Verilog) 模块功能 支持 8/16…...

FFmpeg + OpenGL ES 美颜相机教程大纲

做OpenGL和FFmpeg也有很长一段时间了&#xff0c;最近打算结合FFmpegOpenGL ES做一期视频教程&#xff0c;下面是完整视频教程大纲。最终的项目实战效果是实现一款美颜相机。教程分为理论讲解和实战开发两部分&#xff0c;适合有一定编程基础的开发者。课程计划是免费发布在B站…...

dynamic_cast和static_cast和const_cast

dynamic_cast 在 C 中的作用 dynamic_cast 是 C 运行时类型转换&#xff08;RTTI, Run-Time Type Identification&#xff09;的一部分&#xff0c;主要用于&#xff1a; 安全的多态类型转换检查类型的有效性向下转换&#xff08;Downcasting&#xff09;跨类层次的指针或引用…...

SQLMesh系列教程-2:SQLMesh入门项目实战

假设你已经了解SQLMesh是什么&#xff0c;以及其他应用场景。如果没有&#xff0c;我建议你先阅读《SQLMesh系列教程-1&#xff1a;数据工程师的高效利器-SQLMesh》。 在本文中&#xff0c;我们将完成一个小项目或教程&#xff0c;以帮助你开始使用SQLMesh。你可以选择一步一步…...

window 安装GitLab服务器笔记

视频&#xff1a; windows下内网本地部署gitlab 资源&#xff1a; Linux CeneOS7&#xff1a; CentOS7 镜像下载地址 VMware&#xff1a; 虚拟机17.6下载地址 安装vim编辑器 yum install vim -y系统环境升级&#xff08;我第一次没有使用。第二次成功使用了的&#xff09;…...

【逆向工程】破解unity的安卓apk包

先了解一下普通apk包的逆向方法&#xff08;无加密或加壳&#xff09; 开发环境&#xff1a; 操作系统&#xff1a;windows 解apk包 下载工具&#xff1a;apktool【Install Guide | Apktool】按照文档说的操作就行&#xff0c;先安装java运行时环境【我安装的是jre-8u441-wind…...

2021版小程序开发5——小程序项目开发实践(2)-完

2021版小程序开发5——小程序项目开发实践(2) 学习笔记 2025 使用uni-app开发一个电商项目继续&#xff1b; 过滤器的使用 filters: {toFixed(num){return Number(num).toFixed(2)} }<!-- 通过管道符 | 使用过滤器 --> <view> {{ item.price | toFixed }}</vi…...

Spring Boot牵手Redisson:分布式锁实战秘籍

一、引言 在当今的分布式系统架构中,随着业务规模的不断扩大和系统复杂度的日益增加,如何确保多个服务节点之间的数据一致性和操作的原子性成为了一个至关重要的问题。在单机环境下,我们可以轻松地使用线程锁或进程锁来控制对共享资源的访问,但在分布式系统中,由于各个服务…...

【HarmonyOS Next 自定义可拖拽image】

效果图&#xff1a; 代码&#xff1a; import display from "ohos.display" import { AppUtil } from "pura/harmony-utils"/*** 自定义可拖拽图标组件*/ Component export default struct DraggableImage {imageResource?: ResourceimageHeight: numbe…...

基于扑克牌分发效果制作时的问题总结

其基本效果如图 1. 在overlay模式下直接使用position来移动 实现代码 public class Card : MonoBehaviour {public RectTransform target;public Button cardButton;private bool isPack false;public List<RectTransform> cards new List<RectTransform>(…...

为多个GitHub账户配置SSH密钥

背景 当需要同时使用多个GitHub账户&#xff08;例如工作和个人账户&#xff09;时&#xff0c;默认的SSH配置可能导致冲突。本文介绍如何通过生成不同的SSH密钥对并配置SSH客户端来管理多个账户。 操作步骤 生成SSH密钥对 为每个GitHub账户生成独立的密钥对&#xff0c;并指…...

三步本地部署deepseekr1,支持macOs,ubuntu,Windows

一、ollama安装: ollama官网:Ollama Ollama 是一款支持在 Windows、macOS 和 Linux 上本地运行大型语言模型的工具。以下是针对不同操作系统的安装指南: 1、Windows 系统 下载安装包:访问 Ollama 官方下载页面,选择适用于 Windows 的安装包进行下载。 运行安装程序:下…...

STM32 HAL库 CANbus通讯(C语言)

#include "main.h" #include "stm32f1xx_hal.h"CAN_HandleTypeDef hcan; CAN_TxHeaderTypeDef TxHeader; CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader; uint8_t TxData[8]; uint8_t RxData[8]; uint32_t TxMailbox;void CAN_Init(void) {// 使能CAN时钟__HAL_RCC_CAN1_C…...

Cotex-M系列介绍

一、芯片设计公司——ARM ARM公司&#xff1a;只做内核设计和IP授权&#xff0c;不参与芯片设计 二、Cortex内核分类及特征...

测试自动化落地方向

一、视觉回归自动化测试&#xff08;低成本高回报&#xff09; 痛点&#xff1a; UI 频繁迭代导致视觉问题难覆盖 方案&#xff1a; 引入Applitools或SikuliX做视觉比对&#xff08;无需维护元素定位&#xff09; 关键路径截图比对&#xff0c;自动检测 UI 错位/样式问题 亮点…...

如何通过优化网站结构提高SEO效果?

很多人以为&#xff0c;SEO就是写写关键词&#xff0c;发点外链&#xff0c;但其实&#xff0c;网站结构才是排名的地基&#xff01;你可以把网站想象成一栋房子&#xff0c;框架没搭好&#xff0c;装饰再漂亮也没用&#xff0c;迟早会塌。同样的道理&#xff0c;如果网站结构混…...

迅雷下载的原理和使用协议的分析

迅雷作为一款广泛使用的下载工具&#xff0c;其核心原理是通过整合多种下载协议和资源分发技术来提升下载速度。以下是对其原理及协议的详细分析&#xff1a; 一、迅雷下载的核心原理 多协议混合下载&#xff08;P2SP&#xff09; P2SP&#xff08;Peer-to-Server-Peer&#xf…...

RPA与深度学习结合

什么是RPA RPA即机器人流程自动化&#xff08;Robotic Process Automation&#xff09;&#xff0c;它是一种利用软件机器人模拟人类在计算机上的操作&#xff0c;按照预设的规则自动执行一系列重复性、规律性任务的技术。这些任务可以包括数据录入、文件处理、报表生成、系统…...

Linux内核模块参数与性能优化:__read_mostly属性的深度剖析

在Linux内核开发中,模块参数和性能优化是两个至关重要的主题。模块参数允许开发者和用户在加载内核模块时动态配置模块的行为,而性能优化则是确保内核高效运行的关键。本文将深入探讨Linux内核中的模块参数机制以及__read_mostly属性的使用,通过实际代码示例和详细解释,帮助…...

Elasticsearch:如何使用 Elastic 检测恶意浏览器扩展

作者&#xff1a;来着 Elastic Aaron Jewitt 当你的 CISO 询问你的任何工作站上是否安装过特定的浏览器扩展时&#xff0c;你多快能得到正确答案&#xff1f;恶意浏览器扩展是一个重大威胁&#xff0c;许多组织无法管理或检测。这篇博文探讨了 Elastic Infosec 团队如何使用 os…...

基于Java的远程视频会议系统(源码+系统+论文)

第一章 概述 1.1 本课题的研究背景 随着人们对视频和音频信息的需求愈来愈强烈&#xff0c;追求远距离的视音频的同步交互成为新的时尚。近些年来&#xff0c;依托计算机技术、通信技术和网络条件的发展&#xff0c;集音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体信息&#xff…...

SAP-ABAP:FOR ALL ENTRIES IN用法详解带实例代码

在 SAP ABAP 中&#xff0c;FOR ALL ENTRIES IN 是 SELECT 语句中一个非常常用的功能&#xff0c;用于根据内表中的数据查询数据库表。它的主要作用是将内表中的数据作为查询条件&#xff0c;从数据库表中筛选出符合条件的数据。 1. 基本语法 SELECT <fields>FROM <d…...

构建jdk17包含maven的基础镜像

1、先拉取jdk17基础镜像 docker pull openjdk:17-jdk-alpine 2、使用jdk17基础镜像创建容器 docker run -it openjdk:17-jdk-alpine sh 或 docker run -it --name jdk17 openjdk:17-jdk-alpine sh 3、修改镜像源地址 cat /etc/apk/repositories https://mirrors.aliyun.com…...

【Android】版本和API对应关系表

目录 版本和API对应关系表 不积跬步&#xff0c;无以至千里&#xff1b;不积小流&#xff0c;无以成江海。要沉下心来&#xff0c;诗和远方的路费真的很贵&#xff01; 版本和API对应关系表 版本名版本号名称APIAndroid 1616.0W36Android 1515.0V35Android 1414.0U34Android 1…...

Spring Boot 整合 JPA 实现数据持久化

目录 前言 一、JPA 核心概念与实体映射 1. 什么是 JPA&#xff1f; 2. JPA 的主要组件 3. 实体映射 4. 常见的字段映射策略 二、Repository 接口与自定义查询 1. 什么是 Repository 接口&#xff1f; 2. 动态查询方法 3. 自定义查询 4. 分页与排序 三、实战案例&…...

KUKA 机器人仿真——Simpro4.1和OfficeLite8.6.2 连接实现虚拟示教器

一、准备软件 1、Simpro4.1&#xff0c;是一机一密钥&#xff0c;不好破解&#xff0c;我在某宝买的&#xff0c;省事了。 2、OfficeLite8.6.2&#xff0c;看我的博文的第三步虚拟机内安装OfficeLite8.6.2 KUKA示教器仿真软件OfficeLite8.6.2&#xff0c;EthernetKRL3.1.3通信…...

IntelliJ IDEA使用经验(十三):使用Git克隆github的开源项目

文章目录 问题背景办法1、设置git代理&#xff1b;2、再次克隆项目&#xff1b;3、再次按常规方式进行git克隆即可。 问题背景 由于github在国外&#xff0c;很多时候我们在使用idea克隆开源项目的时候&#xff0c;没办法检出&#xff0c;提示 连接重置。 办法 1、设置git代…...

互联网大厂中面试的高频计算机网络问题及详解

前言 哈喽各位小伙伴们,本期小梁给大家带来了互联网大厂中计算机网络部分的高频面试题,本文会以通俗易懂的语言以及图解形式描述,希望能给大家的面试带来一点帮助,祝大家offer拿到手软!!! 话不多说,我们立刻进入本期正题! 一、计算机网络基础部分 1 先来说说计算机网…...

综合实验练习实验报告

一、需求分析 1.防火墙上配置DHCP服务&#xff0c;完成接口配置 2.用户建立以及认证策略建立 3.安全策略建立 二、详细配置 DHCP配置 [FW1]dhcp enable [FW1]int g1/0/1.1 [FW1-GigabitEthernet1/0/1.1]dhcp select interface [FW1]int g1/0/1.2 [FW1-GigabitEthernet…...

Ubuntu22.04 配置deepseek知识库

文章目录 安装 docker配置 dify配置 ollama创建大模型 安装 docker 更新系统&#xff1a;sudo apt update sudo apt upgrade -y安装必要的依赖&#xff1a;sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y添加 Docker 的官方 GPG 密…...

如何在WPS和Word/Excel中直接使用DeepSeek功能

以下是将DeepSeek功能集成到WPS中的详细步骤&#xff0c;无需本地部署模型&#xff0c;直接通过官网连接使用&#xff1a;1. 下载并安装OfficeAI插件 &#xff08;1&#xff09;访问OfficeAI插件下载地址&#xff1a;OfficeAI助手 - 免费办公智能AI助手, AI写作&#xff0c;下载…...

Mp4视频播放机无法播放视频-批量修改视频分辨率(帧宽、帧高)

背景 家人有一台夏新多功能 视频播放器(夏新多功能 视频播放器),用来播放广场舞。下载了一些广场舞视频, 只有部分视频可以播放,其他视频均无法播放,判断应该不是帧速率和数据速率的限制, 分析可能是播放器不支持帧高度大于720的视频。由于视频文件较多,需要借助视频编…...

jvm 线程监控调试

文章目录 前言一、使用JDK工具转储线程文件(如jstack)1. 找到Java进程的PID:2. 使用jstack生成线程转储文件:3.验证生成的线程转储文件:二、分析文件1.使用在线工具进行分析上传thread-dump文件,等待解析完成2.查看分析结果总结前言 提示:使用jdk自带工具转储线程监控文…...

超越 DeepSeek V3 -->【Qwen2.5-Max】

&#x1f525; 先说明&#xff0c;不是广子&#xff0c;不是广子&#xff01;&#xff01;&#xff01;单纯分享这个工具给大家&#xff0c;毕竟最近使用 DeepSeek 太容易崩了&#xff0c;每天深度思考一次之后就开始转圈圈用不了&#xff0c;然后就找到了这个工具使用 一、前言…...

301.华为交换机堆叠技术基础

华为交换机堆叠技术基础 一、概念及原理部分1.堆叠简介1.1 什么是堆叠1.2 可靠性网络架构1.3 华为堆叠设备1.4 其他厂商的堆叠2.堆叠的示意图3.堆叠的应用3.1 中小企业3.2 园区网4.堆叠的原理4.1基本的概念4.2 堆叠建立4.3 角色选举4.4 版本同步4.5 配置同步4.6 堆叠系统的登录…...

【开源AI】AI一页一页读PDF

【开源AI】AI一页一页读PDF 可以在这里看 : 让AI 处理 PDF 文件,提取其中的知识点,并生成总结。 只是无法修改,后续若有更新在csdn这里。 【OpenAI】 API 更新: JSON 结构化输出约束机制( JSON Schema) 的一次实战。知识库的JSON Schema形式 每一页都要总结,总结的知识…...

Spring AI 介绍

文章来源&#xff1a;AI 概念 (AI Concepts) _ Spring AI1.0.0-SNAPSHOT中文文档(官方文档中文翻译)|Spring 教程 —— CADN开发者文档中心 本节介绍 Spring AI 使用的核心概念。我们建议仔细阅读它&#xff0c;以了解 Spring AI 是如何实现的。 模型 AI 模型是旨在处理和生成…...