当前位置: 首页 > news >正文

【c++】入门1

c++关键字

在这里插入图片描述

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>
int rand = 10;
int main()
{printf("%d\n", rand);return 0;
}

当我们没有包含rand函数的头文件时,这个是没有任何问题的,因为定义的全局变量不会冲突。
在这里插入图片描述

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int rand = 10;
int main()
{printf("%d\n", rand);return 0;}

现在包含头文件的话
#include <stdlib.h>
在这里插入图片描述

c语言没法解决这样的命名冲突问题,所以c++提出了namespace来解决。

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。

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>namespace ggw
{struct node{int p1;struct node* next;};}
namespace zjw
{struct node{int p1;struct node* next;};}
int main()
{struct ggw::node t;struct zjw::node p;return 0;}

解决了命名冲突问题;

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>namespace ggw
{struct node{int p1;struct node* next;};int min = 5;}
namespace zjw
{struct node{int p1;struct node* next;};int min = 10;}
int main()
{struct ggw::node t;struct zjw::node p;printf("ggw中的%d\n",ggw::min);printf("zjw中的%d\n", zjw::min);return 0;}

使用不同的命名空间可以将同一个变量区分开,比如说ggw中的min和zjw中的min
在这里插入图片描述

命名空间可以嵌套

namespace zjw
{struct node{int p1;struct node* next;};namespace ret{int min = 10;}}
int main()
{struct ggw::node t;struct zjw::node p;printf("ggw中的%d\n",ggw::min);printf("zjw中的%d\n", zjw::ret::min);return 0;}

这里会多套一层,多加了一层作用域
在这里插入图片描述

1.当定义两个头文件里的变量包含在一起时,也会出现变量重复定义,相当于一个工程里面,有两个组分别进行工程的不同部分,当两个组用同一命名时候,就可以用到命名空间了。
2.当两个命名空间同名时,编译器会将两个合并成一个命名空间。

命名空间的使用

namespace ggw
{struct node{int p1;struct node* next;};int a = 3;int b = 4;int c = 5;
}

1.加命名空间名称及作用域限定符

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

2.使用using将命名空间某个成员引入

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

相当于将ggw命名空间中的b变量展成全局的(虽然理解不太对,以后再修改)
在这里插入图片描述
展开的话,再定义一个全局变量会出现重定义。

3.使用using namespace 命名空间名称引入。

using namespace ggw;int main()
{printf("%d\n", a);printf("%d\n", b);printf("%d\n", c);return 0;}

相当于将ggw命名空间中的所有变量展成全局的(虽然理解不太对,以后再修改),不建议全部展开

c++输入和输出

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{cout << "hello world" << endl;}

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
如果不使用using namespace std的话,那就要加上该函数所在的命名空间(作用域)

#include<iostream>
//using namespace std;
int main()
{std::cout << "hello world" << std::endl;}

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< iostream >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

自动识别变量类型

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{int a;float b;double c;cin >> a;cin >> b;cin >> c;cout << a << endl;cout << b << endl;cout << c << endl;
}

在这里插入图片描述
不用向c语言printf找变量类型了。

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。

缺省参数

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。

#include<iostream>
using namespace std;
void print(int c=50)
{cout << c << endl;}
int main()
{print(10);print();}

在这里插入图片描述
当函数有传参数过去时,就用传过去的形参,如果没有传过去的形参,采用该形参的缺省值。

缺省参数分类

全缺省参数

void print(int c=50,int b=20,int a=65)
{cout << c << endl;cout << b<< endl;cout << a << endl;}

半缺省参数

void print(int c,int b=20,int a=65)
{cout << c << endl;cout << b<< endl;cout << a << endl;}

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
3. 缺省值必须是常量或者全局变量
4. C语言不支持(编译器不支持)

相关文章:

【c++】入门1

c关键字 命名空间 在C/C中&#xff0c;变量、函数和后面要学到的类都是大量存在的&#xff0c;这些变量、函数和类的名称将都存在于全局作用域中&#xff0c;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&#xff0c;以避免命名冲突或名字污染&#xff…...

Python之Django项目的功能配置

1.创建Django项目 进入项目管理目录&#xff0c;比如&#xff1a;D盘 执行命令&#xff1a;diango-admin startproject demo1 创建项目 如果提示diango命令不存在&#xff0c;搜索diango-admin程序的位置&#xff0c;然后加入到环境变量path中。 进入项目&#xff0c;cd demo…...

P4 音频知识点——PCM音频原始数据

目录 前言 01 PCM音频原始数据 1.1 频率 1.2 振幅&#xff1a; 1.3 比特率 1.4 采样 1.5 量化 1.6 编码 02. PCM数据有以下重要的参数&#xff1a; 采样率&#xff1a; 采集深度 通道数 ​​​​​​​ PCM比特率 ​​​​​​​ PCM文件大小计算&#xff1a; ​…...

解决Electron中WebView加载部分HTTPS页面白屏的方法

Electron是一个开源的桌面应用程序框架&#xff0c;它允许使用Web技术构建跨平台的桌面应用。在Electron应用中&#xff0c;WebView 是一个常用的组件&#xff0c;用于嵌套加载Web内容。然而&#xff0c;有时候在加载使用 HTTPS 协议的页面时&#xff0c;可能会因为证书问题导致…...

【Java中创建对象的方式有哪些?】

✅Java中创建对象的方式有哪些&#xff1f; ✅使用New关键字✅使用反射机制✅使用clone方法✅使用反序列化✅使用方法句柄✅ 使用Unsafe分配内存 ✅使用New关键字 这是我们最常见的也是最简单的创建对象的方式&#xff0c;通过这种方式我们还可以调用任意的构造函数 (无参的和有…...

npm使用详解(好吧好吧是粗解)

目录 npm是什么&#xff1f; npm有什么用&#xff1f; npm安装 在 Windows 上 在 macOS 上 在 Linux 上&#xff08;使用 apt 包管理器为例&#xff09; 验证 npm 安装成功&#xff1a; npm使用 1. 初始化项目&#xff1a; 2. 安装和管理依赖&#xff1a; 3. 查看和…...

uniapp自定义头部导航怎么实现?

一、在pages.json文件里边写上自定义属性 "navigationStyle": "custom" 二、在对应的index页面写上以下&#xff1a; <view :style"{ height: headheight px, backgroundColor: #24B7FF, zIndex: 99, position: fixed, top: 0px, width: 100% …...

什么是 Dubbo?它有哪些核心功能?

文章目录 什么是 Dubbo&#xff1f;它有哪些核心功能&#xff1f; 什么是 Dubbo&#xff1f;它有哪些核心功能&#xff1f; Dubbo 是一款高性能、轻量级的开源 RPC 框架。由 10 层模式构成&#xff0c;整个分层依赖由上至下。 通过这张图我们也可以将 Dubbo 理解为三层模式&…...

(2021|CoRR,AugCLIP,优化)FuseDream:通过改进的 CLIP+GAN 空间优化实现免训练文本到图像生成

FuseDream: Training-Free Text-to-Image Generation with Improved CLIPGAN Space Optimization 公众&#xff1a;EDPJ&#xff08;添加 VX&#xff1a;CV_EDPJ 或直接进 Q 交流群&#xff1a;922230617 获取资料&#xff09; 目录 0. 摘要 1. 简介 2. CLIPGAN 文本到图…...

python pip安装依赖的常用软件源

目录 引言 一、什么是镜像源&#xff1f;​​​​​​​ 二、清华源 三、阿里源 四、中科大源 五、豆瓣源 六、更多资源 引言 在软件开发和使用过程中&#xff0c;我们经常需要下载和更新各种软件包和库文件。然而&#xff0c;由于网络环境的限制或者服务器的负载&#…...

避免大M取值过大引起的数值问题

在数学建模当中&#xff0c;常常会见到大M法&#xff0c;它之所以叫大M法&#xff0c;是因为它涉及到一个&#xff08;绝对值&#xff09;较大的系数M&#xff0c;这个大M的值应大于约束中的连续变量或者约束表达式可能取到的任何合理值&#xff0c;M值取过大往往会造成优化问题…...

史密斯圆图的使用

史密斯圆图的使用 简介识别史密斯圆图等反射系数圆归一化阻抗圆导纳圆图史密斯圆图的使用单支匹配双支匹配简介 史密斯图Smith Chart是电气工程,无线电,射频工程,微波工程和通信等领域常用的一种图示工具,用于分析和设计传输线和阻抗匹配网络,它由美国工程师Phillip H.Sm…...

可重复读解决了哪些问题? 对 SQL 慢查询会考虑哪些优化 ?

文章目录 可重复读解决了哪些问题&#xff1f;对 SQL 慢查询会考虑哪些优化 &#xff1f; 可重复读解决了哪些问题&#xff1f; &#xff08;1&#xff09;可重复读的核心就是一致性读(consistent read);保证多次读取同一个数据时&#xff0c;其值都和事务开始时候的内容是一致…...

从0开始python学习-35.allure报告企业定制

目录 1. 搭建allure环境 2. 生成报告 3. logo定制 4. 企业级报告内容或层级定制 5. allure局域网查看 1. 搭建allure环境 1.1 JDK&#xff0c;使用PyCharm 找到pycharm安装目录找到java.exe记下jbr目录的完整路径&#xff0c;eg: C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Com…...

蓝桥杯2020年10月青少组Python程序设计省赛真题

1、设计一个猜字母的程序,程序随机给出26个小写字母中的一个,答题者输入猜测的字母,若输入的不是26个小写字母之一,让用户重新输入,若字母在答案之前或之后,程序给出相应正确提示,如答错5次,则答题失败并退出游戏,若回答正确,程序输出回答次数并退出游戏。 2、试编一个“口…...

【数据结构】布隆过滤器原理详解及其代码实现

《博主简介》 小伙伴们好&#xff0c;我是阿旭。专注于人工智能AI、python、计算机视觉相关分享研究。 ✌更多学习资源&#xff0c;可关注公-仲-hao:【阿旭算法与机器学习】&#xff0c;共同学习交流~ &#x1f44d;感谢小伙伴们点赞、关注&#xff01; 《------往期经典推荐--…...

Qt中实现短信验证码功能

在Qt中实现短信验证码功能,可以使用Qt的信号槽机制和计时器来实现。 首先,在mainwindow.h头文件中添加下列代码: #include <QMainWindow> #include <QTimer>namespace Ui {class MainWindow; }class MainWindow : public...

Redis-运维

转自 极客时间 Redis 亚风 原文视频&#xff1a;https://u.geekbang.org/lesson/535?article681062 Redis 同步 Redis主从数据同步,主从第⼀次同步是全量同步 replicaof 主机 端口 #当前这个机器做Master的备份master如何判断slave是不是第⼀次来同步数据&#xff1a; Repl…...

Qt制作定时关机小程序

文章目录 完成效果图ui界面ui样图 main函数窗口文件头文件cpp文件 引言 一般定时关机采用命令行模式&#xff0c;还需要我们计算在多久后关机&#xff0c;我们可以做一个小程序来定时关机 完成效果图 ui界面 <?xml version"1.0" encoding"UTF-8"?>…...

LeetCode day30

LeetCode day30 害&#xff0c;昨天和今天在搞数据结构的报告&#xff0c;后面应该也会把哈夫曼的大作业写上来。 今天认识认识贪心算法。(&#xff61;&#xff65;∀&#xff65;)&#xff89; 2697. 字典序最小回文串 给你一个由 小写英文字母 组成的字符串 s &#xff0c;…...

2025年能源电力系统与流体力学国际会议 (EPSFD 2025)

2025年能源电力系统与流体力学国际会议&#xff08;EPSFD 2025&#xff09;将于本年度在美丽的杭州盛大召开。作为全球能源、电力系统以及流体力学领域的顶级盛会&#xff0c;EPSFD 2025旨在为来自世界各地的科学家、工程师和研究人员提供一个展示最新研究成果、分享实践经验及…...

无法与IP建立连接,未能下载VSCode服务器

如题&#xff0c;在远程连接服务器的时候突然遇到了这个提示。 查阅了一圈&#xff0c;发现是VSCode版本自动更新惹的祸&#xff01;&#xff01;&#xff01; 在VSCode的帮助->关于这里发现前几天VSCode自动更新了&#xff0c;我的版本号变成了1.100.3 才导致了远程连接出…...

Linux相关概念和易错知识点(42)(TCP的连接管理、可靠性、面临复杂网络的处理)

目录 1.TCP的连接管理机制&#xff08;1&#xff09;三次握手①握手过程②对握手过程的理解 &#xff08;2&#xff09;四次挥手&#xff08;3&#xff09;握手和挥手的触发&#xff08;4&#xff09;状态切换①挥手过程中状态的切换②握手过程中状态的切换 2.TCP的可靠性&…...

Java - Mysql数据类型对应

Mysql数据类型java数据类型备注整型INT/INTEGERint / java.lang.Integer–BIGINTlong/java.lang.Long–––浮点型FLOATfloat/java.lang.FloatDOUBLEdouble/java.lang.Double–DECIMAL/NUMERICjava.math.BigDecimal字符串型CHARjava.lang.String固定长度字符串VARCHARjava.lang…...

Redis数据倾斜问题解决

Redis 数据倾斜问题解析与解决方案 什么是 Redis 数据倾斜 Redis 数据倾斜指的是在 Redis 集群中&#xff0c;部分节点存储的数据量或访问量远高于其他节点&#xff0c;导致这些节点负载过高&#xff0c;影响整体性能。 数据倾斜的主要表现 部分节点内存使用率远高于其他节…...

AI,如何重构理解、匹配与决策?

AI 时代&#xff0c;我们如何理解消费&#xff1f; 作者&#xff5c;王彬 封面&#xff5c;Unplash 人们通过信息理解世界。 曾几何时&#xff0c;PC 与移动互联网重塑了人们的购物路径&#xff1a;信息变得唾手可得&#xff0c;商品决策变得高度依赖内容。 但 AI 时代的来…...

Linux离线(zip方式)安装docker

目录 基础信息操作系统信息docker信息 安装实例安装步骤示例 遇到的问题问题1&#xff1a;修改默认工作路径启动失败问题2 找不到对应组 基础信息 操作系统信息 OS版本&#xff1a;CentOS 7 64位 内核版本&#xff1a;3.10.0 相关命令&#xff1a; uname -rcat /etc/os-rele…...

人机融合智能 | “人智交互”跨学科新领域

本文系统地提出基于“以人为中心AI(HCAI)”理念的人-人工智能交互(人智交互)这一跨学科新领域及框架,定义人智交互领域的理念、基本理论和关键问题、方法、开发流程和参与团队等,阐述提出人智交互新领域的意义。然后,提出人智交互研究的三种新范式取向以及它们的意义。最后,总结…...

Java求职者面试指南:计算机基础与源码原理深度解析

Java求职者面试指南&#xff1a;计算机基础与源码原理深度解析 第一轮提问&#xff1a;基础概念问题 1. 请解释什么是进程和线程的区别&#xff1f; 面试官&#xff1a;进程是程序的一次执行过程&#xff0c;是系统进行资源分配和调度的基本单位&#xff1b;而线程是进程中的…...

基于IDIG-GAN的小样本电机轴承故障诊断

目录 🔍 核心问题 一、IDIG-GAN模型原理 1. 整体架构 2. 核心创新点 (1) ​梯度归一化(Gradient Normalization)​​ (2) ​判别器梯度间隙正则化(Discriminator Gradient Gap Regularization)​​ (3) ​自注意力机制(Self-Attention)​​ 3. 完整损失函数 二…...