【C++进阶之路】第八篇:智能指针
文章目录
- 一、为什么需要智能指针?
- 二、内存泄漏
- 1.什么是内存泄漏,内存泄漏的危害
- 2.内存泄漏分类(了解)
- 3.如何检测内存泄漏(了解)
- 4.如何避免内存泄漏
- 三、智能指针的使用及原理
- 1.RAII
- 2.智能指针的原理
- 3.std::auto_ptr(了解)
- 4.std::unique_ptr
- 5.std::shared_ptr
- (1)shared_ptr介绍
- (2)std::shared_ptr的线程安全问题
- (3)std::shared_ptr的循环引用 [std::weak_ptr]
- 四、C++11和boost中智能指针的关系(了解)
一、为什么需要智能指针?
下面我们先分析一下下面这段程序有没有什么内存方面的问题?
int div()
{int a, b;cin >> a >> b;if (b == 0)throw invalid_argument("除0错误");return a / b;
}
void Func()
{// 1、如果p1这里new 抛异常会如何?// 2、如果p2这里new 抛异常会如何?// 3、如果div调用这里又会抛异常会如何?int* p1 = new int;int* p2 = new int;cout << div() << endl;delete p1;delete p2;
}
int main()
{try{Func();}catch (exception& e){cout << e.what() << endl;}return 0;
}
通过分析上述代码,我们发现,如果只申请资源,不对资源进行管理或清理,就有可能出现内存泄漏的问题。
二、内存泄漏
1.什么是内存泄漏,内存泄漏的危害
什么是内存泄漏:内存泄漏指因为疏忽或错误造成程序未能释放已经不再使用的内存的情况。内存泄漏并不是指内存在物理上的消失,而是应用程序分配某段内存后,因为设计错误,失去了对该段内存的控制,因而造成了内存的浪费。
内存泄漏的危害:长期运行的程序出现内存泄漏,影响很大,如操作系统、后台服务等等,出现内存泄漏会导致响应越来越慢,最终卡死。
void MemoryLeaks()
{// 1.内存申请了忘记释放(free)int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int));int* p2 = new int;// 2.异常安全问题int* p3 = new int[10];Func(); // 这里Func函数抛异常导致 delete[] p3未执行,p3没被释放.delete[] p3;
}
2.内存泄漏分类(了解)
C/C++程序中一般我们关心两种方面的内存泄漏:
-
堆内存泄漏(Heap leak)
堆内存指的是程序执行中依据须要分配通过malloc / calloc / realloc / new等从堆中分配的一块内存,用完后必须通过调用相应的 free或者delete 删掉。假设程序的设计错误导致这部分内存没有被释放,那么以后这部分空间将无法再被使用,就会产生Heap Leak。
-
系统资源泄漏
指程序使用系统分配的资源,比方套接字、文件描述符、管道等没有使用对应的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重可导致系统效能减少,系统执行不稳定。
3.如何检测内存泄漏(了解)
- 在linux下内存泄漏检测:linux下几款内存泄漏检测工具 - 博客
- 在windows下使用第三方工具:VLD工具说明 - 博客
- 其他工具:内存泄漏工具比较
4.如何避免内存泄漏
-
工程前期良好的设计规范,养成良好的编码规范,申请的内存空间记着匹配的去释放。ps:这个理想状态。但是如果碰上异常时,就算注意释放了,还是可能会出问题。需要下一条智能指针来管理才有保证。
-
采用
RAII思想或者智能指针来管理资源。 -
有些公司内部规范使用内部实现的私有内存管理库。这套库自带内存泄漏检测的功能选项。
-
出问题了使用内存泄漏工具检测。ps:不过很多工具都不够靠谱,或者收费昂贵。
总结一下:
内存泄漏非常常见,解决方案分为两种:1、事前预防型。如智能指针等。2、事后查错型。如泄漏检测工具。
三、智能指针的使用及原理
1.RAII
RAII(Resource Acquisition Is Initialization)是一种利用对象生命周期来控制程序资源(如内存、文件句柄、网络连接、互斥量等等)的简单技术。
在对象构造时获取资源,接着控制对资源的访问使之在对象的生命周期内始终保持有效,最后在对象析构的时候释放资源。借此,我们实际上把管理一份资源的责任托管给了一个对象。这种做法有两大好处:
- 不需要显式地释放资源。
- 采用这种方式,对象所需的资源在其生命期内始终保持有效。
// 使用RAII思想设计的SmartPtr类
template<class T>
class SmartPtr {
public:SmartPtr(T* ptr = nullptr): _ptr(ptr){}~SmartPtr(){if (_ptr)delete _ptr;}private:T* _ptr;
};int div()
{int a, b;cin >> a >> b;if (b == 0)throw invalid_argument("除0错误");return a / b;
}void Func()
{ShardPtr<int> sp1(new int);ShardPtr<int> sp2(new int);cout << div() << endl;
}int main()
{try {Func();}catch (const exception& e){cout << e.what() << endl;}return 0;
}
2.智能指针的原理
上述的SmartPtr还不能将其称为智能指针,因为它还不具有指针的行为。指针可以解引用,也可以通过->去访问所指空间中的内容,因此:AutoPtr模板类中还得需要将 、->重载下,才可让其像指针一样去使用*。
template<class T>
class SmartPtr {
public:SmartPtr(T* ptr = nullptr): _ptr(ptr){}~SmartPtr(){if (_ptr)delete _ptr;}T& operator*() { return *_ptr; }T* operator->() { return _ptr; }
private:T* _ptr;
};struct Date
{int _year;int _month;int _day;
};int main()
{SmartPtr<int> sp1(new int);*sp1 = 10cout << *sp1 << endl;SmartPtr<int> sparray(new Date);// 需要注意的是这里应该是sparray.operator->()->_year = 2018;// 本来应该是sparray->->_year这里语法上为了可读性,省略了一个->sparray->_year = 2018;sparray->_month = 1;sparray->_day = 1;
}
总结一下智能指针的原理:
- RAII特性
- 重载operator*和opertaor->,具有像指针一样的行为。
3.std::auto_ptr(了解)
auto_ptr文档
C++98版本的库中就提供了auto_ptr的智能指针。下面演示的auto_ptr的使用及问题。
auto_ptr的实现原理:管理权转移的思想,下面简化模拟实现了一份test::auto_ptr来了解它的原理。
// C++98 管理权转移 auto_ptr
namespace test
{template<class T>class auto_ptr{public:auto_ptr(T* ptr):_ptr(ptr){}auto_ptr(auto_ptr<T>& sp):_ptr(sp._ptr){// 管理权转移sp._ptr = nullptr;}auto_ptr<T>& operator=(auto_ptr<T>& ap){// 检测是否为自己给自己赋值if (this != &ap){// 释放当前对象中资源if (_ptr)delete _ptr;// 转移ap中资源到当前对象中_ptr = ap._ptr;ap._ptr = NULL;}return *this;}~auto_ptr(){if (_ptr){cout << "delete:" << _ptr << endl;delete _ptr;}}// 像指针一样使用T& operator*(){return *_ptr;}T* operator->(){return _ptr;}private:T* _ptr;};
}// 结论:auto_ptr是一个失败设计,很多公司明确要求不能使用auto_ptr
//int main()
//{
// std::auto_ptr<int> sp1(new int);
// std::auto_ptr<int> sp2(sp1); // 管理权转移
//
// // sp1悬空
// *sp2 = 10;
// cout << *sp2 << endl;
// cout << *sp1 << endl;
// return 0;
//}
4.std::unique_ptr
C++11中开始提供更靠谱的 unique_ptr
unique_ptr文档
unique_ptr的实现原理:简单粗暴的防拷贝,下面简化模拟实现了一份UniquePtr来了解它的原理。
// C++11库才更新智能指针实现
// C++11出来之前,boost版本搞出了更好用的scoped_ptr/shared_ptr/weak_ptr
// C++11将boost库中智能指针精华部分吸收了过来
// C++11->unique_ptr/shared_ptr/weak_ptr
//
// unique_ptr/scoped_ptr
// 原理:简单粗暴 -- 防拷贝
namespace test
{template<class T>class unique_ptr{public:unique_ptr(T* ptr):_ptr(ptr){}~unique_ptr(){if (_ptr){cout << "delete:" << _ptr << endl;delete _ptr;}}// 像指针一样使用T& operator*(){return *_ptr;}T* operator->(){return _ptr;}unique_ptr(const unique_ptr<T>&sp) = delete;unique_ptr<T>& operator=(const unique_ptr<T>&sp) = delete;private:T* _ptr;};
}//int main()
//{
// /*test::unique_ptr<int> sp1(new int);
// test::unique_ptr<int> sp2(sp1);*/
//
// std::unique_ptr<int> sp1(new int);
// //std::unique_ptr<int> sp2(sp1);
//
// return 0;
//}
5.std::shared_ptr
(1)shared_ptr介绍
C++11中开始提供更靠谱的并且支持拷贝的shared_ptr
shared_ptr
shared_ptr的原理:是通过引用计数的方式来实现多个shared_ptr对象之间共享资源。例如:学校老师晚上在下班之前都会通知,让最后走的学生记得把门锁下。
-
shared_ptr在其内部,给每个资源都维护了着一份计数,用来记录该份资源被几个对象共享。
-
在对象被销毁时(也就是析构函数调用),就说明自己不使用该资源了,对象的引用计数减一。
-
如果引用计数是0,就说明自己是最后一个使用该资源的对象,必须释放该资源;
-
如果不是0,就说明除了自己还有其他对象在使用该份资源,不能释放该资源,否则其他对象就成野指针了。
// 引用计数支持多个拷贝管理同一个资源,最后一个析构对象释放资源
namespace test
{template<class T>class shared_ptr{public:shared_ptr(T* ptr = nullptr):_ptr(ptr), _pRefCount(new int(1)), _pmtx(new mutex){}shared_ptr(const shared_ptr<T>& sp):_ptr(sp._ptr), _pRefCount(sp._pRefCount), _pmtx(sp._pmtx){AddRef();}void Release(){_pmtx->lock();bool flag = false;if (--(*_pRefCount) == 0 && _ptr){cout << "delete:" << _ptr << endl;delete _ptr;delete _pRefCount;flag = true;}_pmtx->unlock();if (flag == true){delete _pmtx;}}void AddRef(){_pmtx->lock();++(*_pRefCount);_pmtx->unlock();}shared_ptr<T>& operator=(const shared_ptr<T>& sp){//if (this != &sp)if (_ptr != sp._ptr){Release();_ptr = sp._ptr;_pRefCount = sp._pRefCount;_pmtx = sp._pmtx;AddRef();}return *this;}int use_count(){return *_pRefCount;}~shared_ptr(){Release();}// 像指针一样使用T& operator*(){return *_ptr;}T* operator->(){return _ptr;}T* get() const{return _ptr;}private:T* _ptr;int* _pRefCount;mutex* _pmtx;};// 简化版本的weak_ptr实现template<class T>class weak_ptr{public:weak_ptr():_ptr(nullptr){}weak_ptr(const shared_ptr<T>& sp):_ptr(sp.get()){}weak_ptr<T>& operator=(const shared_ptr<T>& sp){_ptr = sp.get();return *this;}T& operator*(){return *_ptr;}T* operator->(){return _ptr;}private:T* _ptr;};
}// shared_ptr智能指针是线程安全的吗?
// 是的,引用计数的加减是加锁保护的。但是指向资源不是线程安全的
//
// 指向堆上资源的线程安全问题是访问的人处理的,智能指针不管,也管不了
// 引用计数的线程安全问题,是智能指针要处理的
//int main()
//{
// test::shared_ptr<int> sp1(new int);
// test::shared_ptr<int> sp2(sp1);
// test::shared_ptr<int> sp3(sp1);
//
// test::shared_ptr<int> sp4(new int);
// test::shared_ptr<int> sp5(sp4);
//
// //sp1 = sp1;
// //sp1 = sp2;
//
// //sp1 = sp4;
// //sp2 = sp4;
// //sp3 = sp4;
//
// *sp1 = 2;
// *sp2 = 3;
//
// return 0;
//}
(2)std::shared_ptr的线程安全问题
通过下面的程序我们来测试shared_ptr的线程安全问题。需要注意的是shared_ptr的线程安全分为两方面:
-
智能指针对象中引用计数是多个智能指针对象共享的,两个线程中智能指针的引用计数同时++或–,这个操作不是原子的,引用计数原来是1,++了两次,可能还是2。这样引用计数就错乱了。会导致资源未释放或者程序崩溃的问题。所以只能指针中引用计数++、–是需要加锁的,也就是说引用计数的操作是线程安全的。
-
智能指针管理的对象存放在堆上,两个线程中同时去访问,会导致线程安全问题。
// 1.演示引用计数线程安全问题,就把AddRefCount和SubRefCount中的锁去掉
// 2.演示可能不出现线程安全问题,因为线程安全问题是偶现性问题,main函数的n改大一些概率就
变大了,就容易出现了。
// 3.下面代码我们使用SharedPtr演示,是为了方便演示引用计数的线程安全问题,将代码中的
SharedPtr换成shared_ptr进行测试,可以验证库的shared_ptr,发现结论是一样的。
struct Date
{int _year = 0;int _month = 0;int _day = 0;
};void SharePtrFunc(test::shared_ptr<Date>& sp, size_t n, mutex& mtx)
{cout << sp.get() << endl;for (size_t i = 0; i < n; ++i){// 这里智能指针拷贝会++计数,智能指针析构会--计数,这里是线程安全的。test::shared_ptr<Date> copy(sp);// 这里智能指针访问管理的资源,不是线程安全的。所以我们看看这些值两个线程++了2n次,但是最终看到的结果,并一定是加了2n{unique_lock<mutex> lk(mtx);copy->_year++;copy->_month++;copy->_day++;}}
}int main()
{test::shared_ptr<Date> p(new Date);cout << p.get() << endl;const size_t n = 100000;mutex mtx;thread t1(SharePtrFunc, std::ref(p), n, std::ref(mtx));thread t2(SharePtrFunc, std::ref(p), n, std::ref(mtx));t1.join();t2.join();cout << p->_year << endl;cout << p->_month << endl;cout << p->_day << endl;cout << p.use_count() << endl;return 0;
}
(3)std::shared_ptr的循环引用 [std::weak_ptr]
struct ListNode
{int _data;shared_ptr<ListNode> _prev;shared_ptr<ListNode> _next;~ListNode() { cout << "~ListNode()" << endl; }
};int main()
{shared_ptr<ListNode> node1(new ListNode);shared_ptr<ListNode> node2(new ListNode);cout << node1.use_count() << endl;cout << node2.use_count() << endl;node1->_next = node2;node2->_prev = node1;cout << node1.use_count() << endl;cout << node2.use_count() << endl;return 0;
}
循环引用分析:
-
node1和node2两个智能指针对象指向两个节点,引用计数变成1,我们不需要手动delete。
-
node1的_next指向node2,node2的_prev指向node1,引用计数变成2。
-
node1和node2析构,引用计数减到1,但是_next还指向下一个节点。但是_prev还指向上一个节点。
-
也就是说_next析构了,node2就释放了。
-
也就是说_prev析构了,node1就释放了。
-
但是_next属于node的成员,node1释放了,_next才会析构,而node1由_prev管理,_prev属于node2成员,所以这就叫循环引用,谁也不会释放。

// 解决方案:在引用计数的场景下,把节点中的_prev和_next改成weak_ptr就可以了
// 原理就是,node1->_next = node2; 和 node2->_prev = node1; 时 weak_ptr的_next和
// _prev不会增加node1和node2的引用计数。
struct ListNode
{int _data;weak_ptr<ListNode> _prev;weak_ptr<ListNode> _next;~ListNode() { cout << "~ListNode()" << endl; }
};int main()
{shared_ptr<ListNode> node1(new ListNode);shared_ptr<ListNode> node2(new ListNode);cout << node1.use_count() << endl;cout << node2.use_count() << endl;node1->_next = node2;node2->_prev = node1;cout << node1.use_count() << endl;cout << node2.use_count() << endl;return 0;
}
如果不是new出来的对象如何通过智能指针管理呢?其实shared_ptr设计了一个删除器来解决这个问题(ps:删除器这个问题我们了解一下)
template<class T>
struct DeleteArrayFunc {void operator()(T* ptr){cout << "delete[]" << ptr << endl;delete[] ptr;}
};int main()
{FreeFunc<int> freeFunc;std::shared_ptr<int> sp1((int*)malloc(4), freeFunc);DeleteArrayFunc<int> deleteArrayFunc;std::shared_ptr<int> sp2((int*)malloc(4), deleteArrayFunc);std::shared_ptr<A> sp4(new A[10], [](A* p) {delete[] p; });std::shared_ptr<FILE> sp5(fopen("test.txt", "w"), [](FILE* p){fclose(p); });return 0;
}
四、C++11和boost中智能指针的关系(了解)
- C++ 98 中产生了第一个智能指针auto_ptr.
- C++ boost给出了更实用的scoped_ptr和shared_ptr和weak_ptr.
- C++ TR1,引入了shared_ptr等。不过注意的是TR1并不是标准版。
- C++ 11,引入了
unique_ptr和shared_ptr和weak_ptr。需要注意的是unique_ptr对应boost的scoped_ptr。并且这些智能指针的实现原理是参考boost中的实现的。
🌹🌹 智能指针 的知识大概就讲到这里啦,博主后续会继续更新更多C++ 和 Linux的相关知识,干货满满,如果觉得博主写的还不错的话,希望各位小伙伴不要吝啬手中的三连哦!你们的支持是博主坚持创作的动力!💪💪
相关文章:
【C++进阶之路】第八篇:智能指针
文章目录 一、为什么需要智能指针?二、内存泄漏1.什么是内存泄漏,内存泄漏的危害2.内存泄漏分类(了解)3.如何检测内存泄漏(了解)4.如何避免内存泄漏 三、智能指针的使用及原理1.RAII2.智能指针的原理3.std:…...
保护服务器免受攻击:解析攻击情境与解决之道
在数字化时代,服务器安全问题日益突出,因为它们是企业和个人网络活动的核心。服务器被攻击可能引发一系列问题,理解攻击的不同情境以及采取相应的解决方法变得至关重要。 DDoS 攻击(分布式拒绝服务攻击) 情境ÿ…...
Python 获取两个数组中各个坐标点对之间最短的欧氏距离
Python 获取两个数组中各个坐标点对之间最短的欧氏距离 代码如下: import numpy as np from scipy import spatialxy1 = np.array([[243, 3173],[525, 2997]]...
假ArrayList导致的线上事故......
假ArrayList导致的线上事故… 线上事故回顾 晚饭时,当我正沉迷于排骨煲肉质鲜嫩,汤汁浓郁时,产研沟通群内发出一条消息,显示用户存在可用劵,但进去劵列表却什么也没有,并附含了一个视频。于是我一边吃了排…...
K8S精进之路-控制器Deployment-(1)
在K8S中,最小运行单位为POD,它是一个逻辑概念,其实是一组共享了某些资源的容器组。POD是能运行多个容器的,Pod 里的所有容器,共享的是同一个 Network Namespace,并且可以声明共享同一个 Volume。在POD中能够hold住网络…...
flutter iOS 视频mov格式转MP4格式
flutter iOS 视频mov格式转MP4格式 前言一、使用video_compress压缩视频总结 前言 今天在写项目的时候,突然发现iOS 里面的有些视频格式是mov的格式,这就导致在视频播放组件无法播放的问题,期间试过替换视频格式,但是又不想存储文…...
datafilecopy header validation failure for file +DATA/orcl/datafile/file1.ora
环境 linux 6.8 oracle 11.2.0.4 rac 未打补丁 现象: 数据库日志中显示 datafilecopy header validation failure for file DATA/orcl/datafile/file1.ora原因 用rman的backup as copy 对数据文件进行了copy或者叫位置更改时候,在sqlplus中对文件名进行…...
[机缘参悟-119] :一个IT人的反思:反者道之动;弱者,道之用 VS 恒者恒强,弱者恒弱的马太效应
目录 前言: 一、道家的核心思想 二、恒者恒强,弱者恒弱的马太效应 三、马太效应与道家思想的统一 3.1 大多数的理解 3.2 个人的理解 四、矛盾的对立统一 前言: 马太效应和强弱互转的道家思想,都反应了自然规律和社会规律&…...
CentOS用nginx搭建文件下载服务器
Nginx 是开源、高性能、高可靠的 Web 和反向代理服务器,而且支持热部署,几乎可以做到 7 * 24 小时不间断运行,即使运行几个月也不需要重新启动。在工作中,我们经常会用到需要搭建文件服务器的情况,这里就以在linux下搭…...
Ubuntu下载离线安装包
旧版Ubuntu下载地址 https://old-releases.ubuntu.com/releases/ 下载离线包 sudo apt-get --download-only -odir::cache/ncayu install net-tools下载snmp离线安装包 sudo apt-get --download-only -odir::cache/root/snmp install snmp snmpd snmp-mibs-downloadersudo a…...
【UE】线框材质
一、方式1 新建一个材质,混合模式设置为“已遮罩”,勾选“双面” 勾选“线框” 然后可以随便给一个自发光颜色,这样最基本的线框材质就完成了 二、方式2 新建一个材质,混合模式设置为“已遮罩”,勾选“双面”&#x…...
物联网网关在工业行业的应用与优势
物联网网关在工业行业的应用与优势 随着科技的发展,物联网(IoT)在各个行业得到了广泛应用。工业行业是其中的一个重要领域。工业行业涉及到许多生产和运输环节,需要不断地监测和控制各个环节的数据和参数。物联网网关(…...
【excel技巧】单元格内的公式如何隐藏?
Excel文件中最重要的除了数据还有就是一些公式了,但是只要点击单元格,公式就能显示出来,如果不想别人看到公式应该如何设置呢?今天分享隐藏excel单元格数据的方法。 选中单元格,点击右键打开【设置单元格格式】&#x…...
展开语法、剩余语法
展开语法定义 展开语法Spread Syntax,可以在函数调用/数组构造时,将数组表达式或者string在语法层面展开;还可以在构造字面量对象时,将对象表达式按照key-value的方式展开。(字面量一般指[1, 2, 3]或者{name:"md…...
MongoDB归并连续号段-(待验证)
实现按照不同条件归并连续号段的方式与具体的数据模型和查询需求有关,以下是一种常见的方式: 假设有一个文档集合,包含如下字段: {"_id": ObjectId("613c3050d5d9b45a0de7c290"),"group": "…...
【每日一题】设计循环队列(C语言)
循环队列是我们可以对队列有更深一步的理解的题目,而且可以进一步加强其他方面的知识(例如对循环数组的取模运算,指针的解引用),是个蛮不错的巩固习题,话不多说,进入正题。 链接在此࿱…...
logic-flow 使用过程中遇到的bug - 拖动节点到画布的时候,鼠标松开,节点不落在画布,仍旧跟着鼠标走
背景: 插件:logicFlow 用途:画流程图 bug表现: 初始化的样子: bug的样子: 拖动第一个节点的时候,一切正常(无论哪个节点作为第一个节点,都是正常的,但是拖动…...
el-tree结合el-switch实现状态切换
<template><div><el-col :span"24"><el-card class"tree-card"><div class"sketch_content selectFile"><span class"span_title">组织列表 </span><div style"display: flex; jus…...
汽车智能座舱/智能驾驶SOC -1
看到华为&小康的 AITO问界M6、M7各种广告营销、宣传、测评、好评如潮水般席卷网络各APP平台。翻看了中信和海通对特斯拉M3和比亚迪元的拆解报告,也好奇华为的汽车芯片平台又能做出哪些新花样,下面是Mark开头,也学习下智能座舱和智能驾驶芯…...
2023 年爆肝将近 20 万字讲解最新 JavaEE 全栈工程师基础教程(更新中)
1. Java 语言基本概述 Java 是一种广泛使用的编程语言,由 James Gosling 在 Sun Microsystems(现在是 Oracle Corporation 的一部分)于 1995 年发表。Java 是一种静态类型的、类基础的、并发性的、面向对象的编程语言。Java 广泛应用于企业级…...
告别‘rm -rf’惨案!Termux新手必知的10个文件操作安全习惯与恢复技巧
Termux文件操作安全指南:10个让Android终端更可靠的习惯 在Android设备上使用Termux探索Linux命令的乐趣时,文件操作安全往往是最容易被忽视的一课。许多新手在兴奋地输入rm -rf命令后,才意识到这个看似简单的操作可能带来无法挽回的数据损失…...
SystemVerilog调试必备:巧用$monitor和$strobe,让你的仿真日志清晰又高效
SystemVerilog调试艺术:掌握$monitor与$strobe的高阶应用 在芯片验证的战场上,仿真日志就像侦察兵传回的情报——准确性和时效性直接决定调试效率。当Testbench规模膨胀到数百万行代码级别,信号追踪就变成了在干草堆里找针尖的挑战。传统$dis…...
Unity WebGL打包体积优化实战:用编辑器脚本一键压缩所有图片(附完整C#代码)
Unity WebGL打包体积优化实战:用编辑器脚本一键压缩所有图片(附完整C#代码) WebGL作为Unity跨平台发布的重要选项,其构建体积直接影响用户体验。一个包含大量高清纹理的项目,未经优化很容易达到数百MB,导致…...
从2012年十大技术远见者看十年技术演进:感知、计算与交互的融合之路
1. 项目概述:一次对技术未来的深度巡礼在电子工程与半导体行业摸爬滚打了十几年,我养成了一个习惯:每隔一段时间,就会回头看看那些曾经被寄予厚望的技术预言和行业领袖,看看哪些成了现实,哪些成了泡影&…...
别再硬改CSS了!Element UI的el-date-picker样式定制,用这3个官方属性更优雅
别再硬改CSS了!Element UI的el-date-picker样式定制,用这3个官方属性更优雅 在企业级后台管理系统开发中,日期选择器是高频使用的核心组件。Element UI作为Vue生态中最受欢迎的UI框架之一,其el-date-picker组件功能强大但样式定制…...
5分钟掌握RePKG:轻松提取Wallpaper Engine壁纸资源的开源神器
5分钟掌握RePKG:轻松提取Wallpaper Engine壁纸资源的开源神器 【免费下载链接】repkg Wallpaper engine PKG extractor/TEX to image converter 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/re/repkg 你是否曾经为无法提取Wallpaper Engine壁纸包中的精美图片…...
从实验室到产线仅需117天:2026年工业AI规模化落地的5个隐藏加速器(某新能源龙头实战复盘)
更多请点击: https://intelliparadigm.com 第一章:2026年工业AI规模化落地的范式跃迁 传统工业AI部署长期受限于“单点智能、孤岛集成、人工调优”的三重瓶颈。至2026年,范式跃迁的核心标志是:从模型驱动转向**产线原生智能&…...
ESP32 Web服务器项目实战:从本地网页控制到公网远程访问的完整配置指南
ESP32 Web服务器实战:从局域网控制到全球访问的终极部署方案 当你成功用ESP32搭建了一个本地Web服务器,看着手机连上同一个Wi-Fi就能控制LED灯闪烁时,那种成就感就像第一次用代码点亮了灯泡。但很快你会发现一个问题——离开家就控制不了了。…...
WeChatMsg:如何永久保存微信聊天记录并深度分析你的社交足迹?
WeChatMsg:如何永久保存微信聊天记录并深度分析你的社交足迹? 【免费下载链接】WeChatMsg 提取微信聊天记录,将其导出成HTML、Word、CSV文档永久保存,对聊天记录进行分析生成年度聊天报告 项目地址: https://gitcode.com/GitHub…...
Arduino编程避坑指南:别再混淆 i++ 和 ++i 了,一个例子讲透运算符优先级
Arduino编程避坑指南:别再混淆 i 和 i 了,一个例子讲透运算符优先级 那天深夜,我的机械臂项目突然开始抽搐——本该平滑移动的关节突然像发疯似的来回抖动。检查了电机驱动、传感器接线后,最终发现问题出在一行看似无害的代码&…...
