【imToken】im钱包多签破解解除
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常量成员
这一节将关键字const与类、对象相遇时碰撞出的火花。回忆一下const,const类型的变量或对象的值是不能被更新的,所以必须有初始化。关于const的用法,想起来一些了吧,下面讲新知识。
类的数据成员前面可以加上关键字const,称为常量成员。有三种:常量数据成员,静态常量数据成员,常引用。前两者的区别是静态常量数据成员还有一个关键字static,刚学过的,需要在类外初始化。最后一个常引用就是将引用说明为常量,该引用所引用的对象的值不能被更新。
class L
{
public:
L(int x, int y);
void incr(int y){a+=y;}
void Print(){cout<<"a= "<<a<<endl;}
private:
int a;
const int b; //常量数据成员
static const int c; //静态常量数据成员
const int & r; //常引用
};
const int L::c=123; //静态常量数据成员需要在类外初始化
L::L(int x, int y):b(y),r(a); //常量数据成员不能在函数体内赋值,只能在初始化列表赋初始值。
{
a=x;
}

类L有一个普通的数据成员a,常成员b,静态常成员c和常引用r。需要注意的地方均在注释中说明了。
常对象
定义对象时,在最前面加const,则该对象为常对象,务必一同进行初始化。之后该对象的值不能改变。例如:
const L l(3,5); L const l(4,5);
上面两种写法都对。

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常成员函数
使用关键字const说明的成员函数叫做常成员函数。只有常对象才能调用常成员函数,常成员函数中不能更新对象的数据成员,也不能调用没有const修饰的成员函数。比较绕,用例子说明。
#include <iostream>
using namespace std;
class L
{
public:
L(int x, int y):a(x),b(y){}
void incr(int y){a+=y;}
void Print(){cout<<"a= "<<a<<" b= "<<b<<endl;}
void Print()const;
private:
int a;
const int b; //常量数据成员
};
void Print()const
{
cout<<"a= "<<a<<" const b= "<<b<<endl;
}
void main()
{
L l1(1,2);
const L l2(3,4);
l1.Print();
l2.Print();
}

在类L中说明了两个同名函数Print,其中一个是常成员函数。类L中还有一个常成员b,它只能通过初始化列表进行初始化。

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子对象
对象跟变量一样,所以类A的对象,可以是类B的数据成员,这是就成为类B的子对象。当类B中出现了子对象时,该类的构造函数必须要包含子对象的初始化。
堆对象
在程序运行过程中,根据需要随时建立或删除的对象,叫做堆对象。前面说过根据对象生存期和作用域,可以将对象分为三类:全局对象,局部对象,静态对象。全局和局部对象是根据生存期分的,但他们的生存期是固定的。有时候需要程序员控制什么时候创建对象,什么时候释放对象。这时就要用到堆对象,分别对应new和delete运算符。很熟悉这两个运算符吧,我们也学过的。
#include <iostream>
using namespace std;
class Point
{
public:
Point(int x, int y){a=x;b=y;}
void incr(int x,int y){a+=x;b+=y;}
void Print(){cout<<"a= "<<a<<" b= "<<b<<endl;}
private:
int a,b;
};

void main()
{
L *l1 = new L(1,2);
l1->Print();
delete l1;
}

main函数中new了一个无名对象,并将其地址赋值给l1。最后要记得delete掉new的对象,以免内存泄漏。

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接口层:接口层主要用于完成功能模块的封装,为应用层提供简洁的调用方式。应用层通过调用RPC接口与其他节点进行通信,通过调用SDK工具包对本地账本数据进行访问、写入等操作。数据从设备端发送上来以后,经过网关,数据处理,存放在云端的账本里面。在这个过程中,数据可能被有意无意的篡改,这里需要有技术协议保障数据在进入账本前不会被篡改或者删除。

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对于区块链的模型结构问题,现有的资料中基本已经有了一种定义:区块链的基础架构,可分为六个层面:从底层向上依次为:数据层、网络层、共识层、激励层、合约层、应用层。每层分别完成一项核心功能,并运用了一些技术来保证整个区块链系统的正常运作,各层之间互相配合互相支撑,实现一个去中心化的信任机制,这也是区块链的魅力所在。
但通过小编的学习和诸多资料中总结,认为还有一个底层结构:加密层,也是区块链技术的基石,提供了整个区块链系统的安全性、匿名性的保证。但加密层中一些加密技术,实在烧脑,为了便于非专业人士的理解,还是以大多数的数据中将加密层融合在数据层中,进行简单介绍,或关注后续文章。
数据层:包含了底层数据区块以及基础数据、基本算法等。

数据层主要描述区块链技术的物理形式,是区块链上从创世区块起始的链式结构,每个区块包含了区块上的随机数、时间戳、公私钥数据等,是整个区块链技术中最底层的数据结构

算法是指在区块链数据层中用于基础数据处理的核心技术手段,具体指数据层中实现区块数据生成、验证及链式结构维护的基础算法,如哈希算法、数字签名算法等,是保证区块链底层数据结构有效性的关键支撑。

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