当前位置: 首页 > news >正文

类型转换(C++)

一、C语言中的类型转换

在C语言中,如果赋值运算符左右两侧类型不同,或者形参与实参类型不匹配,或者返回值类型与
接收返回值类型不一致时,就需要发生类型转化,C语言中总共有两种形式的类型转换:隐式类型
转换和显式类型转换。

1.1、 隐式类型转化

隐式类型转换,也称自动类型转换,是指不需要用户干预,编译器默认进行的类型转换行为,使得两个变量的数据类型一致,才能进行相关的计算。它通常发生在赋值转换和运算转换两种情况。
  • 赋值转换:将一种类型的数据赋值给另外一种类型的变量时,发生隐式类型转换。例如:
int x = 1.23; // 1.23是double类型,先隐式转换为int
  • 运算转换:C语言中不同类型的数据需要转换成同一类型,才可以进行计算。字符型、整型、浮点型之间的变量通过隐式类型转换,可以进行混合运算(不是所有数据类型之间都可以隐式转换)。

总的来说,C语言的隐式类型转换发生在意义相近的类型之间,例如整型和浮点型家族,它们都是表示数字的规模。将一个数字转化为一个对象这样的操作,显然不是编译器应该自动做的。

1.2、显式类型转化

显式类型转换则是我们人为地进行数据类型的转换,这里可以理解为是一种强制的类型的转换。这种转换将不再遵守上面的转换规则,而是按照我们人为地标明的类型进行转换。就是在我们需要指定类型的变量前加上数据类型,并用圆括号包裹。例如:(int)a(float)b(long)c等。

总的来说,显式类型转换有各自的意义,例如整型转换成指针类型。

1.3、特点

  • 优点:在于它能够帮助我们解决一些特殊情况下的问题。例如,当我们需要将一个浮点数赋值给一个整型变量时,隐式类型转换会自动将浮点数转换为整型,使得程序能够正常运行。显式类型转换也可以用来解决一些特殊情况下的问题。

  • 缺点:隐式类型转换可能会导致数据失真(精度降低),因此不一定是安全的。显式类型转换也可能会导致数据失真或其他问题。因此,在使用类型转换时应谨慎。

void Test ()
{int i = 1;// 隐式类型转换double d = i;printf("%d, %.2f\n" , i, d);int* p = &i;// 显示的强制类型转换int address = (int) p;printf("%x, %d\n" , p, address);
}

二、C++强制类型转换

标准C++为了加强类型转换的可视性,引入了四种命名的强制类型转换操作符: static_cast、
reinterpret_cast、const_cast、dynamic_cast

2.1、static_cast

static_cast用于非多态类型的转换(静态转换),编译器隐式执行的任何类型转换都可用
static_cast,但它不能用于两个不相关的类型进行转换
int main()
{double d = 12.34;int a = static_cast<int>(d);cout<<a<<endl;return 0;
}

2.2、reinterpret_cast

reinterpret_cast操作符通常为操作数的位模式提供较低层次的重新解释,用于将一种类型转换
为另一种不同的类型
int main()
{double d = 12.34;int a = static_cast<int>(d);cout << a << endl;// 这里使用static_cast会报错,应该使用reinterpret_cast//int *p = static_cast<int*>(a);int *p = reinterpret_cast<int*>(a);return 0;
}

2.3、const_cast

const_cast最常用的用途就是删除变量的const属性,方便赋值
int main()
{const int a = 2;//a = 3;int* p = const_cast<int*>(&a); // &a的类型:const int**p = 3;cout << a << endl; // 输出 2cout << *p << endl; // 输出 3return 0;
}

经过调试会发现a对应空间里的值其实已经通过const_cast去const属性后用p指针改为了3只是编译器优化认为a是const属性里面的值不会变,所以cout读取的是开始保存在寄存器里的备份2并非a对应空间里面目前存放的真值3;

添加voliate关键字解决:

int main()
{volatile const int a = 2;//voliate--隐含易变的意思,表明每次读取a的值需要从其空间取出,不用之前寄存器放的备份,保证读取正确的值;//a = 3;int* p = const_cast<int*>(&a); // &a的类型:const int**p = 3;cout << a << endl; // 输出 2cout << *p << endl; // 输出 3return 0;
}

volatile 关键字告诉编译器 变量a 是随时可能发生变化的,每次使用它的时候必须从内存中取出a的值,因而编译器生成的汇编代码会重新从 a 的地址处读取数据。这样看来,如果 a 是一个寄存器变量或者表示一个端口数据或者是多个线程的共享数据,就容易出错,所以说volatile 可以保证对特殊地址的稳定访问。

2.4、dynamic_cast

dynamic_cast用于将一个父类对象的指针/引用转换为子类对象的指针或引用(动态转换)
向上转型:子类对象指针/引用->父类指针/引用(不需要转换,赋值兼容规则)
向下转型:父类对象指针/引用->子类指针/引用(用dynamic_cast转型是安全的)
注意:
1. dynamic_cast只能用于父类含有虚函数的类
2. dynamic_cast会先检查是否能转换成功,能成功则转换,不能则返回0
class A
{
public :
virtual void f(){}
};
class B : public A
{};
void fun (A* pa)
{
// dynamic_cast会先检查是否能转换成功,能成功则转换,不能则返回
B* pb1 = static_cast<B*>(pa);
B* pb2 = dynamic_cast<B*>(pa);
cout<<"pb1:" <<pb1<< endl;
cout<<"pb2:" <<pb2<< endl;
}
int main ()
{A a;B b;fun(&a);fun(&b);return 0;
}
正确使用dynamic_cast防止崩溃
void fun(A* pa)
{B* ptr = dynamic_cast<B*>(pa);//使用dynamic_cast动态转换可以在下面的if中将规避掉不安全的内存访问情况;if (ptr){ptr->_b = 10;cout << ptr << endl;}else{cout << "转换失败" << endl;}
}int main()
{A a;B b;fun(&a);//不安全 fun中的A*是基类 a 对象传入,那么这个A* pa指针就没有权限访问派生类的_b成员(压根没有),dynamic_cast检测到直接返回nullptr了,通过后续if逻辑规避了报错;fun(&b);//安全 fun中的A*指针是派生类 b 对象传过去的,进行切片了但是下文数据还在,A* pa可以访问_b成员,dynamic_cast允许其进行转换;return 0;
}

注意

强制类型转换关闭或挂起了正常的类型检查,每次使用强制类型转换前,应该仔细考虑是
否还有其他不同的方法达到同一目的,如果非强制类型转换不可,则应限制强制转换值的作用域,以减少发生错误的机会。强烈建议: 避免使用强制类型转换

总结,即:

1、pa如果是指向父类对象(指针\引用),严格来说是不能转的,因为存在风险,访问时存在越界风险;
2、pa如果是指向子类对象(指针\引用),可以转换,是安全的(切片技术);
3、如果使用c的强制类型转换,那么这里是不安全的,无法识别上面的两种情况; (1是越界风险,2是安全的)
4、建议使用dynamic_cast,则他是安全的。如果是第2种情况可以转换成功,就算是第1种非法情况会认定转换失败,返回nullptr给指针,后面程序会if判断出来,不会崩溃;

相关文章:

类型转换(C++)

一、C语言中的类型转换 在C语言中&#xff0c;如果赋值运算符左右两侧类型不同&#xff0c;或者形参与实参类型不匹配&#xff0c;或者返回值类型与 接收返回值类型不一致时&#xff0c;就需要发生类型转化&#xff0c;C语言中总共有两种形式的类型转换&#xff1a;隐式类型 …...

2.23数据结构

单向循环链表 创建单向循环链表&#xff0c;创建节点 &#xff0c;头插&#xff0c;按位置插入&#xff0c;输出&#xff0c;尾删&#xff0c;按位置删除功能 //main.c #include "loop_list.h" int main() {loop_p Hcreate_head();insert_head(H,12);insert_head(…...

c++笔记理解

1.封装 &#xff08;1&#xff09;构造函数不是必须在的 可以通过行为修改属性 &#xff08;2&#xff09;private和protected区别在于继承那里要学 &#xff08;3&#xff09;类默认是私有&#xff0c;struct是共有 私有的好处&#xff1a;控制数据的有效性&#xff0c;意…...

二进制部署k8s集群之cni网络插件

目录 k8s的三种网络模式 pod内容器之间的通信 同一个node节点中pod之间通信 不同的node节点的pod之间通信 flannel网络插件 flannel的三种工作方式 VxLAN host-GW UDP Flannel udp 模式 Flannel VXLAN 模式 flannel插件的三大模式的总结 calico网络插件 k8s 组网…...

二维矩阵子集的最大值

登录—专业IT笔试面试备考平台_牛客网 正好遇到了 对于一维,我们只需要贪一次 int ans -1E9; int suf -1E9; for (int i 0; i < n; i) {if (i && (a[i] - a[i - 1]) % 2 0) {suf 0;}suf std::max(suf, 0) a[i];ans std::max(ans, suf); } ans就是最大值…...

瑞_23种设计模式_装饰者模式

文章目录 1 装饰者模式&#xff08;Decorator Pattern&#xff09;1.1 介绍1.2 概述1.3 装饰者模式的结构 2 案例一2.1 需求2.2 代码实现 3 案例二3.1 需求3.2 代码实现 4 JDK源码解析5 总结5.1 装饰者模式的优缺点5.2 装饰者模式的使用场景5.3 装饰者模式 VS 代理模式 &#x…...

使用Python制作进度条有多少种方法?看这一篇文章就够了!

前言 偶然间刷到一个视频&#xff0c;说到&#xff1a;当程序正在运算时&#xff0c;会有一个较长时间的空白期&#xff0c;谁也不知道程序运行的进度如何&#xff0c;不如给他加个进度条。 于是我今个就搜寻一下&#xff0c;Python版的进度条都可以怎么写&#xff01; 送书…...

SpringBoot-2.7.6基于SLF4J日志门面的日志框架切换

SpringBoot 没有强制性的日志记录依赖项,但 Commons Logging API 除外,它通常由 Spring Framework 的模块提供。 要使用 Logback,您需要将其包含在类路径中。 推荐的方法是您只需要通过启动器,这都取决于 . 对于 Web 应用程序 ,因为它可传递地依赖于日志记录启动器。 如果…...

MongoDB聚合运算符:$binarySize

$binarySize聚合运算符返回给定字符串或二进制数据的字节数。 语法 { $binarySize: <string or binData> }使用 <string or bindData>可以是任何能够被解析为字符串和二进制数据的表达式&#xff1b;如果表达式解析为null&#xff0c;则$binarySize也返回null&a…...

Android的ViewModel

前言 在Compose的学习中&#xff0c;我们在可组合函数中使用rememberSaveable​​​​​​​保存应用数据&#xff0c;但这可能意味着将逻辑保留在可组合函数中或附近。随着应用体量不断变大&#xff0c;您应将数据和逻辑从可组合函数中移出。 而在之前的应用架构学习中&…...

Android 圆环带刻度条进度动画效果实现

效果图 需求是根据传感器做一个重力球效果&#xff0c;先实现了动画后续加上跟传感器联动. 又是摆烂的一天&#xff0c; 尚能呼吸&#xff0c;未来可期啊 View源码 package com.android.circlescalebar.view;import android.content.Context; import android.content.res.Typ…...

94. 二叉树的中序遍历

// 定义一个名为Solution的类&#xff0c;用于解决二叉树的中序遍历问题 class Solution { // 定义一个公共方法&#xff0c;输入是一个二叉树的根节点&#xff0c;返回一个包含中序遍历结果的整数列表 public List<Integer> inorderTraversal(TreeNode root) { // …...

汽车信息安全概述

随着智能网联汽车的迅猛发展&#xff0c;车辆不再是简单的交通工具&#xff0c;而是集数据收集、处理与通信于一体的移动智能终端。然而&#xff0c;这一变革也使得汽车成为黑客攻击的新目标。汽车信息安全问题日益凸显&#xff0c;成为行业关注的焦点。本文将深入探讨汽车信息…...

Linux——基础IO

&#x1f4d8;北尘_&#xff1a;个人主页 &#x1f30e;个人专栏:《Linux操作系统》《经典算法试题 》《C》 《数据结构与算法》 ☀️走在路上&#xff0c;不忘来时的初心 文章目录 一、C语言IO1、写文件2、读文件3、stdin & stdout & stderr 二、系统文件I/O1、写文件…...

数据结构-数组

一,数组基础及注意事项 1,用来储存一组相同的类型的数据. 2,在内存中,分配连续的空姐,数组创建时要指定容量(大小). 3,创建格式: 数据类型 []数组名 int[] arr new int[10] int[] arr2 {1,2,3,4}. 4,索引--访问数组时通过索引进行操作. (注意:一定要理解索引的含义,在数据结…...

【Java程序设计】【C00279】基于Springboot的智慧外贸平台(有论文)

基于Springboot的智慧外贸平台&#xff08;有论文&#xff09; 项目简介项目获取开发环境项目技术运行截图 项目简介 这是一个基于Springboot的智慧外贸平台 本系统分为系统功能模块、管理员功能模块、买家功能模块以及商家功能模块。 系统功能模块&#xff1a;在平台首页可以…...

C#,计算几何,计算机图形学(Computer Graphics)洪水填充算法(Flood Fill Algorithm)与源代码

1 泛洪填充算法(Flood Fill Algorithm) 泛洪填充算法(Flood Fill Algorithm) &#xff0c;又称洪水填充算法&#xff0c;是在很多图形绘制软件中常用的填充算法&#xff0c;最熟悉不过就是 windows 自带画图软件的油漆桶功能。 2 源程序 using System; using System.Collecti…...

C# 实现网页内容保存为图片并生成压缩包

目录 应用场景 实现代码 扩展功能(生成压缩包) 小结 应用场景 我们在一个求职简历打印的项目功能里&#xff0c;需要根据一定的查询条件&#xff0c;得到结果并批量导出指定格式的文件。导出的格式可能有多种&#xff0c;比如WORD格式、EXCEL格式、PDF格式等&#xff0c;…...

C#_事件简述

事件模型简述 C#中事件的运行模式为"发布订阅模型"&#xff0c;事件触发者称为"发布者"&#xff0c;事件处理者称为"订阅者" 事件模型的五个组成部分 事件&#xff08;成员&#xff09;事件的拥有者&#xff08;类/对象&#xff09;事件的响应…...

C语言:指针(一)

目录 1.内存和地址2. 指针变量和地址2.1 取地址操作符&#xff08;&&#xff09;2.2 指针变量和解引用操作符&#xff08;*&#xff09;2.2.1 指针变量2.2.2 解引用操作符&#xff08;*&#xff09; 2.3 指针变量的大小 3.指针变量的类型和意义3.1 指针的解引用3.2 指针 -指…...

Leetcode 3576. Transform Array to All Equal Elements

Leetcode 3576. Transform Array to All Equal Elements 1. 解题思路2. 代码实现 题目链接&#xff1a;3576. Transform Array to All Equal Elements 1. 解题思路 这一题思路上就是分别考察一下是否能将其转化为全1或者全-1数组即可。 至于每一种情况是否可以达到&#xf…...

Leetcode 3577. Count the Number of Computer Unlocking Permutations

Leetcode 3577. Count the Number of Computer Unlocking Permutations 1. 解题思路2. 代码实现 题目链接&#xff1a;3577. Count the Number of Computer Unlocking Permutations 1. 解题思路 这一题其实就是一个脑筋急转弯&#xff0c;要想要能够将所有的电脑解锁&#x…...

【单片机期末】单片机系统设计

主要内容&#xff1a;系统状态机&#xff0c;系统时基&#xff0c;系统需求分析&#xff0c;系统构建&#xff0c;系统状态流图 一、题目要求 二、绘制系统状态流图 题目&#xff1a;根据上述描述绘制系统状态流图&#xff0c;注明状态转移条件及方向。 三、利用定时器产生时…...

DBAPI如何优雅的获取单条数据

API如何优雅的获取单条数据 案例一 对于查询类API&#xff0c;查询的是单条数据&#xff0c;比如根据主键ID查询用户信息&#xff0c;sql如下&#xff1a; select id, name, age from user where id #{id}API默认返回的数据格式是多条的&#xff0c;如下&#xff1a; {&qu…...

【HarmonyOS 5 开发速记】如何获取用户信息(头像/昵称/手机号)

1.获取 authorizationCode&#xff1a; 2.利用 authorizationCode 获取 accessToken&#xff1a;文档中心 3.获取手机&#xff1a;文档中心 4.获取昵称头像&#xff1a;文档中心 首先创建 request 若要获取手机号&#xff0c;scope必填 phone&#xff0c;permissions 必填 …...

技术栈RabbitMq的介绍和使用

目录 1. 什么是消息队列&#xff1f;2. 消息队列的优点3. RabbitMQ 消息队列概述4. RabbitMQ 安装5. Exchange 四种类型5.1 direct 精准匹配5.2 fanout 广播5.3 topic 正则匹配 6. RabbitMQ 队列模式6.1 简单队列模式6.2 工作队列模式6.3 发布/订阅模式6.4 路由模式6.5 主题模式…...

基于TurtleBot3在Gazebo地图实现机器人远程控制

1. TurtleBot3环境配置 # 下载TurtleBot3核心包 mkdir -p ~/catkin_ws/src cd ~/catkin_ws/src git clone -b noetic-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git git clone -b noetic-dev…...

【Go语言基础【13】】函数、闭包、方法

文章目录 零、概述一、函数基础1、函数基础概念2、参数传递机制3、返回值特性3.1. 多返回值3.2. 命名返回值3.3. 错误处理 二、函数类型与高阶函数1. 函数类型定义2. 高阶函数&#xff08;函数作为参数、返回值&#xff09; 三、匿名函数与闭包1. 匿名函数&#xff08;Lambda函…...

云原生安全实战:API网关Kong的鉴权与限流详解

&#x1f525;「炎码工坊」技术弹药已装填&#xff01; 点击关注 → 解锁工业级干货【工具实测|项目避坑|源码燃烧指南】 一、基础概念 1. API网关&#xff08;API Gateway&#xff09; API网关是微服务架构中的核心组件&#xff0c;负责统一管理所有API的流量入口。它像一座…...

push [特殊字符] present

push &#x1f19a; present 前言present和dismiss特点代码演示 push和pop特点代码演示 前言 在 iOS 开发中&#xff0c;push 和 present 是两种不同的视图控制器切换方式&#xff0c;它们有着显著的区别。 present和dismiss 特点 在当前控制器上方新建视图层级需要手动调用…...