C++入门篇章1(C++是如何解决C语言不能解决的问题的)

目录

  • 1.C++关键字(以C++98为例)
  • 2.命名空间
    • 2.1 命名空间定义
    • 2.2命名空间使用
  • 3.C++输入&输出
  • 4.缺省参数
    • 4.1缺省参数概念
    • 4.2 缺省参数分类
  • 5. 函数重载
    • 5.1函数重载概念
    • 5.2 C++支持函数重载的原理--名字修饰(name Mangling)

1.C++关键字(以C++98为例)

C++总计63个关键字,C语言32个关键字
在这里插入图片描述

2.命名空间

在C/C++中,变量、函数和后面要学到的类都是大量存在的,这些变量、函数和类的名称将都存
在于全局作用域中,可能会导致很多冲突。使用命名空间的目的是对标识符的名称进行本地化,
以避免命名冲突或名字污染,namespace关键字的出现就是针对这种问题的.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int rand = 10;
// C语言没办法解决类似这样的命名冲突问题,所以C++提出了namespace来解决
int main()
{
printf("%d\n", rand);
return 0;
}
// 编译后后报错:error C2365: “rand”: 重定义;以前的定义是“函数”

2.1 命名空间定义

定义命名空间,需要使用到namespace关键字,后面跟命名空间的名字,然后接一对{}即可,{}中即为命名空间的成员。

// 1. 正常的命名空间定义
namespace z
{
// 命名空间中可以定义变量/函数/类型
int rand = 10;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
struct Node
{
struct Node* next;
int val;
};
}
//2. 命名空间可以嵌套
// test.cpp
namespace N1
{
int a;
int b;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
namespace N2
{
int c;
int d;
int Sub(int left, int right)
{
return left - right;
}
}
}
//3. 同一个工程中允许存在多个相同名称的命名空间,编译器最后会合成同一个命名空间中。
// ps:一个工程中的test.h和上面test.cpp中两个N1会被合并成一个
// test.h
namespace N1
{
int Mul(int left, int right)
{
return left * right;
}
}
namespace bit
{
// 命名空间中可以定义变量/函数/类型
int a = 0;
int b = 1;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
}

注意:一个命名空间就定义了一个新的作用域,命名空间中的所有内容都局限于该命名空间中

2.2命名空间使用

命名空间中成员该如何使用呢?比如:

namespace z
{
// 命名空间中可以定义变量/函数/类型
int a = 0;
int b = 1;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
struct Node
{
struct Node* next;
int val;
};
}
int main()
{
// 编译报错:error C2065: “a”: 未声明的标识符
printf("%d\n", a);
return 0;
}

命名空间的使用有三种方式:
1.加命名空间名称及作用域限定符

int main()
{
printf("%d\n", N::a);
return 0;
}

2.使用using将命名空间中某个成员引入

using N::b;
int main()
{
printf("%d\n", N::a);
printf("%d\n", b);
return 0;
}

3.使用using namespace 命名空间名称 引入

using namespce N;
int main()
{
printf("%d\n", N::a);
printf("%d\n", b);
Add(10, 20);
return 0;
}

3.C++输入&输出

#include<iostream>
// std是C++标准库的命名空间名,C++将标准库的定义实现都放到这个命名空间中
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Hello world!!!"<<endl;
return 0;
}

说明:1. 使用cout标准输出对象(控制台)和cin标准输入对象(键盘)时,必须包含< iostream >头文件
以及按命名空间使用方法使用std。
2. cout和cin是全局的流对象,endl是特殊的C++符号,表示换行输出,他们都包含在包含头文件中。
3. <<是流插入运算符,>>是流提取运算符。
4. 使用C++输入输出更方便,不需要像printf/scanf输入输出时那样,需要手动控制格式。C++的输入输出可以自动识别变量类型。
5. 实际上cout和cin分别是ostream和istream类型的对象,>>和<<也涉及运算符重载等知识.
注意:早期标准库将所有功能在全局域中实现,声明在.h后缀的头文件中,使用时只需包含对应头文件即可,后来将其实现在std命名空间下,为了和C头文件区分,也为了正确使用命名空间,规定C++头文件不带.h;旧编译器(vc 6.0)中还支持<iostream.h>格式,后续编译器已不支持,因此推荐使用+std的方式.
std命名空间的使用惯例:std是C++标准库的命名空间,如何展开std使用更合理呢?

  1. 在日常练习中,建议直接using namespace std即可,这样就很方便。
  2. using namespace std展开,标准库就全部暴露出来了,如果我们定义跟库重名的类型/对象/函数,就存在冲突问题。该问题在日常练习中很少出现,但是项目开发中代码较多、规模大,就很容易出现。所以建议在项目开发中使用,像std::cout这样使用时指定命名空间 +using std::cout展开常用的库对象/类型等方式.

4.缺省参数

4.1缺省参数概念

缺省参数是声明或定义函数时为函数的参数指定一个缺省值。在调用该函数时,如果没有指定实参则采用该形参的缺省值,否则使用指定的实参。

void Func(int a = 0)
{
cout<<a<<endl;
}
int main()
{
Func(); // 没有传参时,使用参数的默认值
Func(10); // 传参时,使用指定的实参
return 0;
}

4.2 缺省参数分类

1.全缺省参数

void Func(int a = 10, int b = 20, int c = 30)
{
cout<<"a = "<<a<<endl;
cout<<"b = "<<b<<endl;
cout<<"c = "<<c<<endl;
}

2.半缺省参数

void Func(int a, int b = 10, int c = 20)
{
cout<<"a = "<<a<<endl;
cout<<"b = "<<b<<endl;
cout<<"c = "<<c<<endl;
}

注意:1. 半缺省参数必须从右往左依次来给出,不能间隔着给
2. 缺省参数不能在函数声明和定义中同时出现

//a.h
void Func(int a = 10);
// a.cpp
void Func(int a = 20)
{}
// 注意:如果生命与定义位置同时出现,恰巧两个位置提供的值不同,那编译器就无法确定到底该
用那个缺省值
  1. 缺省值必须是常量或者全局变量
  2. C语言不支持(编译器不支持)

5. 函数重载

自然语言中,一个词可以有多重含义,人们可以通过上下文来判断该词真实的含义,即该词被重载了。
比如:以前有一个笑话,国有两个体育项目大家根本不用看,也不用担心。一个是乒乓球,一个是男足。前者是“谁也赢不了!”,后者是“谁也赢不了!”

5.1函数重载概念

函数重载:是函数的一种特殊情况,C++允许在同一作用域中声明几个功能类似的同名函数,这些同名函数的形参列表(参数个数 或 类型 或 类型顺序)不同,常用来处理实现功能类似数据类型不同的问题。

#include<iostream>
using namespace std;
// 1、参数类型不同
int Add(int left, int right)
{
cout << "int Add(int left, int right)" << endl;
return left + right;
}
double Add(double left, double right)
{
cout << "double Add(double left, double right)" << endl;
return left + right;
}
// 2、参数个数不同
void f()
{
cout << "f()" << endl;
}
void f(int a)
{
cout << "f(int a)" << endl;
}
// 3、参数类型顺序不同
void f(int a, char b)
{
cout << "f(int a,char b)" << endl;
}
void f(char b, int a)
{
cout << "f(char b, int a)" << endl;
}
int main()
{
Add(10, 20);
Add(10.1, 20.2);
f();
f(10);
f(10, 'a');
f('a', 10);
return 0;
}

5.2 C++支持函数重载的原理–名字修饰(name Mangling)

为什么C++支持函数重载,而C语言不支持函数重载呢?
在C/C++中,一个程序要运行起来,需要经历以下几个阶段:预处理、编译、汇编、链接55bcd12ed1e0.png)在这里插入图片描述

  1. 实际项目通常是由多个头文件和多个源文件构成,而通过C语言阶段学习的编译链接,我们可以知道,【当前a.cpp中调用了b.cpp中定义的Add函数时】,编译后链接前,a.o的目标文件中没有Add的函数地址,因为Add是在b.cpp中定义的,所以Add的地址在b.o中。那么怎么办呢?
  2. 所以链接阶段就是专门处理这种问题,链接器看到a.o调用Add,但是没有Add的地址,就会到b.o的符号表中找Add的地址,然后链接到一起。(老师要带同学们回顾一下)
  3. 那么链接时,面对Add函数,链接接器会使用哪个名字去找呢?这里每个编译器都有自己的函数名修饰规则。
  4. 由于Windows下vs的修饰规则过于复杂,而Linux下g++的修饰规则简单易懂,下面我们使用了g++演示了这个修饰后的名字。
  5. 通过下面我们可以看出gcc的函数修饰后名字不变。而g++的函数修饰后变成【_Z+函数长度+函数名+类型首字母】.

采用C语言编译器编译后结果:
在这里插入图片描述
结论:在linux下,采用gcc编译完成后,函数名字的修饰没有发生改变.
采用C++编译器编译后结果:
在这里插入图片描述
结论:在linux下,采用g++编译完成后,函数名字的修饰发生改变,编译器将函数参数类型信息添加到修改后的名字中。

Windows下名字修饰规则:
在这里插入图片描述
对比Linux会发现,windows下vs编译器对函数名字修饰规则相对复杂难懂,但道理都是类似的,我们就不做细致的研究了。
6. 通过这里就理解了C语言没办法支持重载,因为同名函数没办法区分。而C++是通过函数修饰规则来区分,只要参数不同,修饰出来的名字就不一样,就支持了重载。
7. 如果两个函数函数名和参数是一样的,返回值不同是不构成重载的,因为调用时编译器没办法区分。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/346150.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【操作系统基础】【CPU访存原理】:寄存 缓存 内存 外存、内存空间分区、虚拟地址转换、虚拟地址的映射

存储器怎么存储数据、内存空间分区、虚拟地址转换 计算机的存储器&#xff1a;寄存 缓存 内存 外存&#xff08;按功能划分&#xff09; 计算机的处理器需要一个存储器来存储大量的指令和数据以便自己不断取指执行和访问数据。 内存&#xff08;内存就是运行内存&#xff0c…

利用git上传本地文件

1、建立仓库 2.然后刷新网站&#xff0c;获取下载链接&#xff0c;备用。 3、接下来在本地创建一个文件夹&#xff0c; 4、把github上面的仓库克隆到本地 git clone https://github.com/xxxxx&#xff08;https://github.com/xxxxx替换成你之前复制的地址&#xff09; 5、把…

简单快速取消AlertDialog的白色背景框,AlertDialog设置圆角背景

问题描述&#xff1a; 产品需求弹出的提示框是圆角&#xff0c;使用shape 设置圆角背景后&#xff0c;弹出的AlertDialog提示框四个角有白色的背景&#xff0c;据分析这个背景是 AlertDialog 父组件的背景色。 解决方法&#xff1a; 将Dialog的背景设置为透明色&#xff0c;代…

生产力工具|卸载并重装Anaconda3

一、Anaconda3卸载 &#xff08;一&#xff09;官方方案一&#xff08;Uninstall-Anaconda3-不能删除配置文件&#xff09; 官方推荐的方案是两种&#xff0c;一种是直接在Anaconda的安装路径下&#xff0c;双击&#xff1a; &#xff08;可以在搜索栏或者使用everything里面搜…

两数之和[中等]

一、题目 给你一个下标从1开始的整数数组numbers&#xff0c;该数组已按非递减顺序排列&#xff0c;请你从数组中找出满足相加之和等于目标数target的两个数。如果设这两个数分别是numbers[index1]和numbers[index2]&#xff0c;则1 < index1 < index2 < numbers.len…

Oracle报错:ORA-12541:TNS:无监听程序 (很大概率是listener.log满了,4G就无法写入了)

目录标题 一、前提二、查看listener.log三、如果是listener.log满了&#xff0c;内存达到4G,可以使用以下方法解决。&#xff08;一&#xff09;停用服务&#xff08;二&#xff09;将满了的listener.log日志删除或者改名&#xff0c;然后新建一个一样的listener.log文件&#…

助力工业生产质检,基于YOLOv7【tiny/l/x】不同系列参数模型开发构建生产制造场景下布匹瑕疵缺陷检测识别分析系统

纯粹的工业制造没有办法有长久的发展过程&#xff0c;转制造为全流程全场景的生产智造才是未来最具竞争力的生产场景&#xff0c;在前面的开发实践中我们已经涉足工业生产场景下进行了很多实地的项目开发&#xff0c;如&#xff1a;PCB电路板缺陷检测、焊接缺陷检测、螺母螺钉缺…

面试题-【消息队列】

消息队列 问题1 如何进行消息队列的技术选型优点解耦 &#xff08;pub/sub模型&#xff09;异步&#xff08;异步接口性能优化&#xff09;削峰 使用消息队列的缺点几种消息队列的特性 问题2 引入消息队列之后该如何保证其高可用性RabbitMQ的高可用kafka高可用 问题3 在消息队列…

07 队列

目录 1.队列 2.实现 3.OJ题 1. 队列 只允许在一段进行插入数据操作&#xff0c;在另一端进行数据删除操作的特殊线性表&#xff0c;队列具有先进先出FIFO&#xff08;First In Firtst Out&#xff09;&#xff0c;插入操作的叫队尾&#xff0c;删除操作的叫队头 2. 实现 队列…

前端echarts图形报表常见的样式配置

文章目录 &#x1f412;个人主页&#x1f3c5;Vue项目常用组件模板仓库&#x1f4d6;前言&#xff1a;&#x1f415;1.深色主题&#x1f415;2.改变柱状图颜色&#x1f415;突然发现去问ai&#xff0c;更容易理解&#xff0c;那就不总结了 &#x1f412;个人主页 &#x1f3c5;…

太阳光模拟器汽车耐老化太阳跟踪聚光户外加速老化试验

1 范围 1.1 本标准适用于以太阳为光源的菲涅耳反射系统来进行汽车外饰材料的加速老化试验。 1.2 本标准规定的设备和方法可用于确定曝露于日光、热和潮湿下的汽车材料的相对耐老化性&#xff0c; 前提是假设试验期间发生的对材料加速老化速率起决定性作用的物理、化学变化机理…

缓存高并发问题

Redis 做缓存虽减轻了 DBMS 的压力&#xff0c;减小了 RT&#xff0c;但在高并发情况下也是可能会出现各种问题的。 缓存穿透 当用户访问的数据既不在缓存也不在数据库中时&#xff0c;就会导致每个用户查询都会“穿透”缓存“直抵”数据库。这种情况就称为缓存穿透。当高度发…

什么是网络?

你是一台电脑&#xff0c;你的名字叫 A 很久很久之前&#xff0c;你不与任何其他电脑相连接&#xff0c;孤苦伶仃。 直到有一天&#xff0c;你希望与另一台电脑 B 建立通信&#xff0c;于是你们各开了一个网口&#xff0c;用一根网线连接了起来。 用一根网线连接起来怎么就能&…

Oracle BIEE 示例(一)数据透视表2

1 背景 版本:BIEE 12C 视图:数据透视表 实现内容(顺序与具体内容不一致): 2 空列显示(方法一) 2.1 问题 列为空时,标题栏不显示信息。 2.2 期望 即使数据为空,也要显示列名。 2.3 官方资料 2.3.1 操作步骤 2.3.1.1 要在分析级别关闭空值隐藏,请执行以下操作…

不停机迁移,TDengine 在 3D 打印技术中的“焕新”之路

小T导读&#xff1a;自 2021 年我们正式使用 TDengine 至今已接近三年&#xff0c;现在 TDengine 已经成熟应用于我们多个项目当中&#xff0c;凭借着强大的读写存储能力&#xff0c;为我司多项业务的核心数据保驾护航。近期我们团队刚好完成 TDengine 2.x 到 3.x 的数据迁移&a…

基于EfficientNet(B0-B7)全系列不同参数量级模型开发构建中草药图像识别分析系统,实验量化对比不同模型性能

EfficientNet系列的模型在我们前面开发识别类项目或者是检测类项目都是比较少去使用的&#xff0c;一方面是技术本身迭代发展的速度是比较快的&#xff0c;可能新的东西还没学习更新的东西就出来了&#xff0c;另一方面是EfficientNet本身实际业务使用度并不高&#xff0c;可能…

C++ STL之deque的理解及使用

文章目录 1. 介绍2. 实现原理&#xff08;简单理解&#xff09;3. deque的优缺点4. deque类的使用4.1 deque类对象的构造函数4.2 deque类对象的容量操作4.3 deque类对象的修改操作4.4 deque类对象的访问及遍历操作 1. 介绍 deque(双端队列)&#xff1a;是一种双开口的连续空间的…

UCAS-AOD遥感旋转目标检测数据集——基于YOLOv8obb,map50已达96.7%

1.UCAS-AOD简介 1.1数据说明 遥感图像&#xff0c;又名高分辨率遥感图像。遥感图像的分类依据是根据成像的介质不同来进行分类的。UCAS-AOD (Zhu et al.&#xff0c;2015)用于飞机和汽车的检测&#xff0c;包含飞机与汽车2类样本以及一定数量的反例样本&#xff08;背景&…

第4章 面向对象(下)

4.1 继承 4.1.1 继承的概念 在现实生活中&#xff0c;继承一般指的是子女继承父辈的财产。在程序中&#xff0c;继承描述的是事物之间的所属关系&#xff0c;通过继承可以使多种事物之间形成一种关系体系。例如&#xff0c;猫和狗都属于动物&#xff0c;程序中便可以描述为猫…

2017年认证杯SPSSPRO杯数学建模C题(第二阶段)移动端考研产品的春天真的到来了吗全过程文档及程序

2017年认证杯SPSSPRO杯数学建模 C题 移动端考研产品的春天真的到来了吗 原题再现&#xff1a; 2017 年的全国硕士研究生招生考试共有 201 万人报名参加&#xff0c;比去年增加了 24 万名考生&#xff0c;增加 13.56%。看起来新一轮的考研热潮即将到来&#xff0c;而考研教学和…