当前位置: 首页 > article >正文

C++字符串相关内容

字符串

字符串,本质上是一个接一个字符的一组字符。字母、数字、符号等。

const char*  字符串名

字符后面会有一个空终止符,为0。

字符串从指针的内存地址开始,然后继续下去,直到它碰到0,然后意识到字符串终止了。

#include <iostream>
int main()
{const char* name = "Miles";  //使用const之后,就不能再改变该字符串的内容。//name[2] = "a";char name2[5] = {'M','i','l','e','s'};std::cout << name << std::endl;std::cout << name2 << std::endl;std::cin.get();
}

为了使得代码更加简洁,通常会引入string。

string中有一个构造函数,它接收char*或const char*参数。

#include <iostream>
#include <string>
int main()
{std::string name1 = "Miles";std::cout << name1 << std::endl;std::cin.get();
}

std::string 是一个有很多功能的类。

name.size()可以找到其尺寸;strlen(),字符串的长度;strcpy,复制字符串;

字符串相加,可以考虑重载运算符:“+=”。

#include <iostream>
#include <string>
int main()
{std::string name1 = "Miles";name1 += " hello!";std::cout << name1 << std::endl;std::cin.get();
}
//输出:
//Miles hello!

字符串相加,或者可以用另一种方法进行:将两个相加的字符数组的其中一个,显式调用一个string构造函数。相当于创建了一个字符串,然后附加这个字符串给另一个。

#include <iostream>
#include <string>
int main()
{std::string name1 = std::string("Miles")+ " hello!";std::cout << name1 << std::endl;std::cin.get();
}
//输出:
//Miles hello!

如果要寻找字符串中的文本,可以使用name.find()。

#include <iostream>
#include <string>
int main()
{std::string name1 = std::string("Miles")+ " hello!";bool contains = name1.find("es") != std::string::npos;  std::cout << name1 << std::endl;std::cin.get();
}

其中,std::string::npos代表一个不存在的位置。将结果给contains。

#include <iostream>
#include <string>
void PrintString(std::string string)
{string += "h";std::cout << string << std::endl;
}
int main()
{std::string name1 = std::string("Miles")+ " hello!";PrintString(name1);bool contains = name1.find("es") != std::string::npos;  std::cout << name1 << std::endl;std::cin.get();
}
//输出:
//Miles hello!h
//Miles hello!

需要分配一个全新的char数组,来存储我们已经得到的完全相同的文本。

字符串复制,实际上相当慢。

当我们需要传递一个字符串,而且在只读的情况下,需要确保通过常量引用传递它。此时通常在前面加上const和引用&。

void PrintString(const std::string& string)
{//string += "h";std::cout << string << std::endl;
}

字符串字面量

字符串字面量,是在双引号之间的一串字符。

字符串后面有一个额外的字符,叫做:空终止字符。

#include <iostream>
#include <string>#include <stdlib.h>
int main()
{const char name[7] = "Mi\0les";std::cout << strlen(name) << std::endl; //打印出字符串的长度。std::cin.get();
}

字符串的相加,还能用到string_literals库。在字符串后面加上s,即可实现字符串的相加。

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdlib.h>
int main()
{using namespace std::string_literals;std::string name = "Miles"s + " hello!";std::cout << name << std::endl; std::cin.get();
}
//输出:
//Miles hello!

其中,s实际上是一个函数。操作符函数,它返回标准字符串(对象)。

R可以用来忽略转义字符。使得代码更加简洁。

#include <iostream>
#include <string>#include <stdlib.h>
int main()
{const char* example = R"(Line1
line2
line3)"  ;//R忽略转义字符const char* ex = "Line1\n""line2\n""line3\n";std::cout << example << std::endl;std::cout << ex << std::endl;std::cin.get();
}

字符串字面量永远保存在内存的只读区域,

关键字const

关键字

const,称为伪关键字。因为它在改变生成代码方面做不了什么。有点像类和结构体的可见性。

#include<iostream>
#include<string>
int main()
{const int MAX_AGE = 90;std::cin.get();
}

在堆上建立一个整数,就能得到一个指针。此时有两个方案:

  • 逆向引用dereference
  • 重新分配实际的指针,这样会指向别的东西

用const强制定义一个变量为只读常量。但可以强制改变这个定义,如下,利用(int*)可以将const只读常量的值,逆向引用传给另一个变量。

#include<iostream>
#include<string>
int main()
{const int MAX_AGE = 90;int* a = new int;*a = 2;a = (int*)&MAX_AGE;std::cout << *a << std::endl;std::cin.get();
}
//输出:
//90

但,const int* 意味着,不能修改指针指向的内容。该用法和int const*一致。

const int* a = new int;
int const* a = new int;

int* const可以改变指针指向的内容,但不能把实际的指针本身重新赋值,指向别的东西

#include<iostream>
#include<string>
class Entity
{
private:int m_X, m_Y;
public:int GetX() const //此用法,只能读,不能写。该方法只能进行读操作,不能进行其他的修改操作。{return m_X;}void SetX(int x){m_X = x;}
};
int main()
{const int MAX_AGE = 90;int* a = new int;*a = 2;a = (int*)&MAX_AGE;std::cout << *a << std::endl;std::cin.get();
}

如果用再次复制Entity类的方式,需要分配空间,那样会很慢。可以通过常量引用传递的方式。也就是:const Entity& e

#include<iostream>
#include<string>
class Entity
{
private:int m_X, m_Y;
public:int GetX() const{return m_X;}void SetX(int x){m_X = x;}
};
void PrintEntity(const Entity& e)
{std::cout << e.GetX() << std::endl; //由于GetX()用到了const,才能在这里用到e.GetX()
}
int main()
{const int MAX_AGE = 90;int* a = new int;*a = 2;a = (int*)&MAX_AGE;std::cout << *a << std::endl;std::cin.get();
}

如果要对int GetX() const中的变量进行修改的话,可以引入mutable:

#include<iostream>
#include<string>
class Entity
{
private:int m_X, m_Y;mutable int var;
public:int GetX() const{var = 2;return m_X;}void SetX(int x){m_X = x;}
};

mutable允许函数是常量的方法,可以修改变量。

关键字mutable

mutable的两种不同用途:

  • 与const一同使用。
  • 用在lambda表达式中。

或者mutable可以同时覆盖两种情况。

#include <iostream>
#include <string>
class Entity
{
private:std::string m_Name;mutable int m_DebugCount;
public:const std::string& GetName() const{m_DebugCount++;  //每次调用get的时候,都会记一次数return m_Name;}
};
int main()
{const Entity e;e.GetName();std::cin.get();
}

在类成员中使用mutable。

lambda基本上像一个一次性的小函数,可以写出来并赋值给一个变量。

#include <iostream>
#include <string>class Entity
{
private:std::string m_Name;mutable int m_DebugCount;
public:const std::string& GetName() const{m_DebugCount++;  return m_Name;}
};
int main()
{const Entity e;e.GetName();
//lambda的使用如下:int x = 8;auto f = [&](){x++;std::cout << x << std::endl;};f();std::cin.get();
}

lambda还有其他的用法,三种auto用法一致。

int x = 8;
auto f = [&]()
{x++;std::cout << x << std::endl;
};
auto f = [=]() mutable
{x++;std::cout << x << std::endl;
};
auto f = [=]()
{int y = x;y++;std::cout << x << std::endl;
};
f();

相关文章:

C++字符串相关内容

字符串 字符串&#xff0c;本质上是一个接一个字符的一组字符。字母、数字、符号等。 const char* 字符串名 字符后面会有一个空终止符&#xff0c;为0。 字符串从指针的内存地址开始&#xff0c;然后继续下去&#xff0c;直到它碰到0&#xff0c;然后意识到字符串终止了。 …...

Windows Docker笔记-Docker拉取镜像

通过在前面的章节《安装docker》中&#xff0c;了解并安装成功了Docker&#xff0c;本章讲述如何使用Docker拉取镜像。 使用Docker&#xff0c;主要是想要创建并运行Docker容器&#xff0c;而容器又要根据Docker镜像来创建&#xff0c;那么首当其冲&#xff0c;必须要先有一个…...

穷举vs暴搜vs深搜vs回溯vs剪枝系列一>黄金矿工

目录 决策树&#xff1a;代码设计代码&#xff1a; 决策树&#xff1a; 代码设计 代码&#xff1a; class Solution {boolean[][] vis;int ret,m,n;public int getMaximumGold(int[][] grid) {m grid.length;n grid[0].length;vis new boolean[m][n]; for(int i 0; i <…...

07苍穹外卖之redis缓存商品、购物车(redis案例缓存实现)

课程内容 缓存菜品 缓存套餐 添加购物车 查看购物车 清空购物车 功能实现&#xff1a;缓存商品、购物车 效果图&#xff1a; 1. 缓存菜品 1.1 问题说明 用户端小程序展示的菜品数据都是通过查询数据库获得&#xff0c;如果用户端访问量比较大&#xff0c;数据库访问压…...

使用DeepSeek的技巧笔记

来源&#xff1a;新年逼自己一把&#xff0c;学会使用DeepSeek R1_哔哩哔哩_bilibili 前言 对于DeepSeek而言&#xff0c;我们不再需要那么多的提示词技巧&#xff0c;但还是要有两个注意点&#xff1a;你需要理解大语言模型的工作原理与局限,这能帮助你更好的知道AI可完成任务…...

Unity-Mirror网络框架-从入门到精通之CouchCoop示例

文章目录 前言示例NetworkManagerCouchPlayerManagerCouchPlayerPlatformMovementMovingPlatformCameraViewForAllCanvasScript前言 在现代游戏开发中,网络功能日益成为提升游戏体验的关键组成部分。本系列文章将为读者提供对Mirror网络框架的深入了解,涵盖从基础到高级的多…...

Spring Boot Web 入门

目录 Spring Boot Web 是 Spring Boot 框架的一个重要模块&#xff0c;它简化了基于 Spring 的 Web 应用程序的开发过程。以下是一个 Spring Boot Web 项目的入门指南&#xff0c;涵盖了项目创建、代码编写、运行等关键步骤。 1. 项目创建 使用 Spring Initializr 使用 IDE …...

C++ 顺序表

顺序表的操作有以下&#xff1a; 1 顺序表的元素插入 给定一个索引和元素&#xff0c;这个位置往后的元素位置都要往后移动一次&#xff0c;元素插入的步骤有以下几步 &#xff08;1&#xff09;判断插入的位置是否合法&#xff0c;如果不合法则抛出异常 &#xff08;2&…...

SQL-leetcode—1327. 列出指定时间段内所有的下单产品

1327. 列出指定时间段内所有的下单产品 表: Products ------------------------- | Column Name | Type | ------------------------- | product_id | int | | product_name | varchar | | product_category | varchar | ------------------------- product_id 是该表主键(具…...

DeepSeek图解10页PDF

以前一直在关注国内外的一些AI工具&#xff0c;包括文本型、图像类的一些AI实践&#xff0c;最近DeepSeek突然爆火&#xff0c;从互联网收集一些资料与大家一起分享学习。 本章节分享的文件为网上流传的DeepSeek图解10页PDF&#xff0c;免费附件链接给出。 1 本地 1 本地部…...

机器学习中常用的评价指标

一、分类任务常用指标 1. 准确率&#xff08;Accuracy&#xff09; 定义&#xff1a;正确预测样本数占总样本数的比例。优点&#xff1a;直观易懂&#xff0c;适用于类别平衡的数据。缺点&#xff1a;对类别不平衡数据敏感&#xff08;如欺诈检测中99%的负样本&#xff09;。…...

3. 【.NET Aspire 从入门到实战】--理论入门与环境搭建--环境搭建

构建现代云原生应用程序时&#xff0c;开发环境的搭建至关重要。NET Aspire 作为一款专为云原生应用设计的开发框架&#xff0c;提供了一整套工具、模板和集成包&#xff0c;旨在简化分布式系统的构建和管理。开始项目初始化之前&#xff0c;确保开发环境的正确配置是成功的第一…...

【Golang学习之旅】Go + MySQL 数据库操作详解

文章目录 前言1. GORM简介2. 安装GORM并连接MySQL2.1 安装GORM和MySQL驱动2.2 连接MySQL 3. GORM数据模型&#xff08;Model&#xff09;3.1 定义User结构体3.2 自动迁移&#xff08;AutoMigrate&#xff09; 4. GORM CRUD 操作4.1 插入数据&#xff08;Create&#xff09;4.2 …...

33.日常算法

1.螺旋矩阵 题目来源 给你一个 m 行 n 列的矩阵 matrix &#xff0c;请按照 顺时针螺旋顺序 &#xff0c;返回矩阵中的所有元素。 示例 1&#xff1a; 输入&#xff1a;matrix [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] 输出&#xff1a;[1,2,3,6,9,8,7,4,5] class Solution { public:vec…...

ArgoCD实战指南:GitOps驱动下的Kubernetes自动化部署与Helm/Kustomize集成

摘要 ArgoCD 是一种 GitOps 持续交付工具,专为 Kubernetes 设计。它能够自动同步 Git 仓库中的声明性配置,并将其应用到 Kubernetes 集群中。本文将介绍 ArgoCD 的架构、安装步骤,以及如何结合 Helm 和 Kustomize 进行 Kubernetes 自动化部署。 引言 为什么选择 ArgoCD?…...

每日Attention学习22——Inverted Residual RWKV

模块出处 [arXiv 25] [link] [code] RWKV-UNet: Improving UNet with Long-Range Cooperation for Effective Medical Image Segmentation 模块名称 Inverted Residual RWKV (IR-RWKV) 模块作用 用于vision的RWKV结构 模块结构 模块代码 注&#xff1a;cpp扩展请参考作者原…...

机器学习之数学基础:线性代数、微积分、概率论 | PyTorch 深度学习实战

前一篇文章&#xff0c;使用线性回归模型逼近目标模型 | PyTorch 深度学习实战 本系列文章 GitHub Repo: https://github.com/hailiang-wang/pytorch-get-started 本篇文章内容来自于 强化学习必修课&#xff1a;引领人工智能新时代【梗直哥瞿炜】 线性代数、微积分、概率论 …...

UNI-MOL: A UNIVERSAL 3D MOLECULAR REPRESENTATION LEARNING FRAMEWORK

UNI-MOL: A UNIVERSAL 3D MOLECULAR REPRESENTATION LEARNING FRAMEWORK Neurips23 推荐指数&#xff1a;#paper/⭐⭐⭐#​&#xff08;工作量不小) 动机 在大多数分子表征学习方法中&#xff0c;分子被视为 1D 顺序标记或2D 拓扑图&#xff0c;这限制了它们为下游任务整合…...

SQL Server查询计划操作符(7.3)——查询计划相关操作符(6)

7.3. 查询计划相关操作符 48)Key Lookup:该操作符对一个有簇索引的表进行书签查找。参数列包含簇索引的名字和用于查找簇索引中数据行的簇键。该操作符总是伴随一个Nested Loops操作符。如果其参数列中出现WITH PREFETCH子句,则查询处理器已决定使用异步预取(预读,read-ah…...

C语言【基础篇】之数组——解锁多维与动态数组的编程奥秘

数组 &#x1f680;前言&#x1f99c;数组的由来与用途&#x1f31f;一维数组详解&#x1f58a;️二维数组进阶&#x1f4af;动态数组原理&#x1f914;常见误区扫盲&#x1f4bb;学习路径建议✍️总结 &#x1f680;前言 大家好&#xff01;我是 EnigmaCoder。本文收录于我的专…...

C++ 字符串编码转换

UTF8 的string 转 UTF16 的 wstring std::wstring Utf8ToUtf16(const std::string& utf8Str) { // 获取 UTF-16 字符串所需的缓冲区大小 int wstrLength = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, utf8Str.c_str(), -1, NULL, 0); if (wstrLength == 0) { // …...

通讯录管理小程序

通讯录管理系统 是对c基础语法的巩固&#xff0c;比较简单的一个小程序&#xff0c;重点在于养成良好的c代码习惯。 通讯录是一个可以记录亲人、好友信息的工具。 本教程主要利用C来实现一个通讯录管理系统 下面是一些需要实现的功能&#xff1a; 1. 添加联系人 功能描述&…...

掌握API和控制点(从Java到JNI接口)_38 JNI从C调用Java函数 01

1. Why? 将控制点下移到下C/C层 对古典视角的反思 App接近User&#xff0c;所以App在整体架构里&#xff0c;是主导者&#xff0c;拥有控制权。所以&#xff0c; App是架构的控制点所在。Java函数调用C/C层函数&#xff0c;是合理的。 但是EIT造形告诉我们&#xff1a; App…...

理解UML中的四种关系:依赖、关联、泛化和实现

在软件工程中&#xff0c;统一建模语言&#xff08;UML&#xff09;是一种广泛使用的工具&#xff0c;用于可视化、设计、构造和文档化软件系统。UML提供了多种图表类型&#xff0c;如类图、用例图、序列图等&#xff0c;帮助开发者和设计师更好地理解系统的结构和行为。在UML中…...

windows蓝牙驱动开发-蓝牙 LE 邻近感应配置文件

邻近感应检测是蓝牙低功耗 (LE) 的常见用途。 本部分提供了创建可用于开发 UWP 设备应用的邻近感应配置文件的设备实现的指南。 在开发此应用之前&#xff0c;应熟悉蓝牙 LE 函数和蓝牙 LE 邻近感应配置文件规范。 示例服务声明 蓝牙低功耗引入了一个新的物理层&#xff0c;…...

【截图】selenium自动通过浏览器截取指定元素div的图片

【截图】selenium自动通过浏览器截取指定元素div的图片 思路 截取完整网页截图 通过元素的坐标 截图到指定位置的图片 前提是已经获取到 driver 了 # 定位目标divtarget_div driver.find_element(By.CLASS_NAME, headlines-right)# 获取div的位置和大小location target_div…...

【算法】动态规划专题⑨ —— 二维费用背包问题 python

目录 前置知识进入正题实战演练 前置知识 【算法】动态规划专题⑤ —— 0-1背包问题 滚动数组优化 python 进入正题 二维费用背包问题 方法思路 二维费用背包问题在传统背包问题的基础上增加了第二个维度的限制&#xff08;如重量&#xff09;。 每个物品具有两种费用&#x…...

免费windows pdf编辑工具Epdf

Epdf&#xff08;完全免费&#xff09; 作者&#xff1a;不染心 时间&#xff1a;2025/2/6 Github: https://github.com/dog-tired/Epdf Epdf Epdf 是一款使用 Rust 编写的 PDF 编辑器&#xff0c;目前仍在开发中。它提供了一系列实用的命令行选项&#xff0c;方便用户对 PDF …...

MVCC机制深度解析

在数据库管理系统中&#xff0c;多版本并发控制&#xff08;MVCC&#xff0c;Multi-Version Concurrency Control&#xff09;是一种用于提高数据库并发性能的技术。它通过在同一数据项上存储多个版本&#xff0c;允许事务在读取数据时不必等待其他事务的完成&#xff0c;从而提…...

C++:类和对象初识

C&#xff1a;类和对象初识 前言类的引入与定义引入定义类的两种定义方法1. 声明和定义全部放在类体中2. 声明和定义分离式 类的成员变量命名规则 类的访问限定符及封装访问限定符封装 类的作用域与实例化类的作用域类实例化实例化方式&#xff1a; 类对象模型类对象的大小存储…...