当前位置: 首页 > news >正文

c++入门-------命名空间、缺省参数、函数重载

C++系列


文章目录

  • C++系列
  • 前言
  • 一、命名空间
  • 二、缺省参数
    • 2.1、缺省参数概念
    • 2.2、 缺省参数分类
      • 2.2.1、全缺省参数
      • 2.2.2、半缺省参数
    • 2.3、缺省参数的特点
  • 三、函数重载
    • 3.1、函数重载概念
    • 3.2、构成函数重载的条件
      • 3.2.1、参数类型不同
      • 3.2.2、参数个数不同
      • 3.2.3、参数类型顺序不同


前言

在学习C++之前,首先我们要知道—C++是在C的基础之上,容纳进去了面向对象编程思想,并增加了许多有用的库,以及编程范式等。这篇文章可以帮助我们了解c++是如何:

  1. 补充C语言语法的不足,以及C++是如何对C语言设计不合理的地方进行优化的。
  2. 为后续类和对象学习打基础。

一、命名空间

随着c语言的不断发展和完善,C语言库函数和关键字的定义,越来越多,这些变量、函数和类的名称将都存在于全局作用域中,而在我们编写程序时定义的函数、变量有时就会和库中所定义的发生冲突,如:

#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;
}

在这里插入图片描述
注:这里的报错就是因为在库中有一个rand()函数,与我们定义的rand变量名字冲突了。
C语言没有办法很好的解决这类问题,c++便提供了命名空间的方法,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。
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,如:

namespace ltn
{// 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;}
}
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

现在命名冲突的问题我们解决了,但是当你尝试对类中的函数进行调用时又会出现问题,如:

namespace ltn
{int rand = 10;int Add(int left, int right){return left+right;}
}
int main()
{Add(1, 1);return 0;
}

在这里插入图片描述

这是因为对于这个命名空间中所定义函数、变量等,我们是不可以直接访问的,需要配合“::”域作用符,指定域来进行访问,如:

namespace ltn
{int rand = 10;int Add(int left, int right){return left+right;}
}
int main()
{printf("%d\n", ltn::rand);ltn::Add(1, 1);return 0;
}

如果我们不指定域,编译器首先会去局部查找,其次会去全局域查找,并不会去我们所定义的命名空间中查找,这一点会在后面验证。
在我们编写c++代码时,往往会在代码中,编写这样一段代码“using namespace std;”这里的std就是我们标准库所在的域,而这句代码的意思就是,将这个命名空间展开(权限放开),使我们在使用库中定义的函数、关键字时,不在受域限制,我们可以通过自己定义的命名空间来验证这里的问题,如:
在这里插入图片描述
在不指定命名空间时程序是无法编译的,接下来我们展开ltn这个命名空间:
在这里插入图片描述

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
namespace ltn
{int rand = 0;int Add(int left, int right){return left + right;}
}
int main()
{Add(1, 1);return 0;
}

对上面个这中情况,我们如果展开命名空间,rand变量就会和库中的rand()函数冲突,如果不展开每次都要指定域访问,又有点麻烦,这时我们就可以将
命名空间中我们经常使用的函数、变量具体引,如:
在这里插入图片描述

还以一点,当我们在两个不同的文件中,定义了相同的命名空间他们是会自动合并的,例:

namespace ltn
{int add(int x,int y){printf("add\n");return 0}
}

在这里插入图片描述

在test.h文件中定义一个和test.c相同的命名空间,这是我们只需要将test.c中的命名空间展开test.h命名空间中的add函数一样可以使用。
在这里插入图片描述

二、缺省参数

2.1、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;
}

在这里插入图片描述

2.2、 缺省参数分类

2.2.1、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;
}
int main()
{Func();cout <<"-----------------" << endl;Func(1);cout << "-----------------" << endl;Func(1,2);cout << "-----------------" << endl;Func(1,2,3);return 0;
}

在这里插入图片描述
但我们使用全缺省时,我们可以选择性给函数传递数据。

2.2.2、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;
}
int main()
{Func(1);cout << "-----------------" << endl;Func(1,2);cout << "-----------------" << endl;Func(1,2,3);return 0;
}

半缺省函数需要注意的是:

  1. 半缺省参数必须从右往左依次缺省,不能间隔着给
  2. 半缺省参数在调用是,我们传递的参数是从左到右依次匹配的

2.3、缺省参数的特点

1、缺省参数不能在函数声明和定义中同时出现:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
语法规定,当我们对函数进项声明和定义分离时,缺省参数不可同时存在,如果同时存在,而两个位置提供的值不同,那编译器就无法确定到底该用哪个缺省值。
2、 缺省值必须是常量或者全局变量
这个大家自己验证吧。

三、函数重载

3.1、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

3.2、构成函数重载的条件

构成重载的函数在调用时编译器会根据我们传递的参数,匹配调用合适的函数。

3.2.1、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;
}
int main()
{Add(1,1);Add(1.1, 1.2);return 0;
}

在这里插入图片描述
程序执行时,编译器自动匹配合适的函数进行调用。

3.2.2、参数个数不同

void f()
{cout << "f()" << endl;
}
void f(int a)
{cout << "f(int a)" << endl;
}
int main()
{f();f(1);return 0;
}

在这里插入图片描述
这里要注意的是,我们上面提到的缺省参数如果像下面这样使用,会造成二义性的问题:
在这里插入图片描述

3.2.3、参数类型顺序不同

需要注意的是,这里说的参数类型顺序不同指的是不同类型的参数。

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()
{f(10, 'a');f('a', 10);return 0;
}

至于c++是如何支持函数重载的,大家感兴趣可以搜一下c++中函数名命名规则。

相关文章:

c++入门-------命名空间、缺省参数、函数重载

C系列 文章目录 C系列前言一、命名空间二、缺省参数2.1、缺省参数概念2.2、 缺省参数分类2.2.1、全缺省参数2.2.2、半缺省参数 2.3、缺省参数的特点 三、函数重载3.1、函数重载概念3.2、构成函数重载的条件3.2.1、参数类型不同3.2.2、参数个数不同3.2.3、参数类型顺序不同 前言…...

Lua语言入门(自用)

全局与非全局 在lua语言当中没有被local表示的是全局变量 反之则是本地变量(仅仅作用在某个文件,函数,或者代码块) 下面是实例代码和运行结果 --hello.luaA 10;--这样就是全局变量,然后这个编译器如果是大写就是默认的全局变量 local b 3;--这样就是局部变量--reference.…...

大数据开发平台的框架

根据你的需求&#xff0c;以下是从 GitHub 推荐的 10 个可以实现大数据开发平台的项目&#xff1a; 1. Apache Spark Apache Spark 是一个开源的分布式计算框架&#xff0c;适用于大规模数据处理和分析。它提供了强大的数据处理能力&#xff0c;支持实时数据处理、机器学习和…...

X86_64位下的GS寄存器

在 64 位模式下&#xff0c;段机制通常&#xff08;但不是完全&#xff09;被禁用&#xff0c;从而创建一个平坦的 64 位线性地址空间。处理器将 CS、DS、ES、SS 的段基地址视为零&#xff0c;从而创建一个与有效地址相等的线性地址。FS 和 GS 段是例外。这些段寄存器&#xff…...

#6【TIP2023】Dif-Fusion

📜 Dif-Fusion: Toward High Color Fidelity in Infrared and Visible Image Fusion With Diffusion Models 🍸 源码:https://github.com/GeoVectorMatrix/Dif-Fusion 🍺 前向扩散过程 前向过程看成是逐步加噪的Markov链,在每一个时间步 t t t ,...

科普:“git“与“github“

Git与GitHub的关系可以理解为&#xff1a;Git是一种软件工具&#xff0c;而GitHub则是一个在线平台&#xff0c;它们是“一家子”。二者的关联最直接体现在你通过Git在GitHub仓库中clone软件包到你的机器中来。 具体来说&#xff1a; 一、Git 定义&#xff1a;Git是一个开源的…...

unplugin-vue-components,unplugin-auto-import,借用ai去学习

好的&#xff0c;我现在需要帮助用户理解他们提供的这段Vite配置代码。用户之前已经询问过关于ElementPlusResolver的导入问题&#xff0c;现在他们展示了在vite.config.ts中使用该解析器的具体配置。我需要逐步分析这段代码&#xff0c;并解释每个部分的作用。 首先&#xff…...

蓝桥杯 2013 省 B 翻硬币

题目背景 小明正在玩一个“翻硬币”的游戏。 题目描述 桌上放着排成一排的若干硬币。我们用 * 表示正面&#xff0c;用 o 表示反面&#xff08;是小写字母&#xff0c;不是零&#xff09;&#xff0c;比如可能情形是 **oo***oooo&#xff0c;如果同时翻转左边的两个硬币&…...

【硬件设计】DDR3、DDR4、DDR5、DDR6性能对比与硬件设计要点

目录 一、各代DDR技术核心性能指标对比 二、各代DDR技术特性详解 三、硬件设计通用原则与差异化需求 四、技术演进趋势总结 一、各代DDR技术核心性能指标对比 指标DDR3DDR4DDR5DDR6&#xff08;预测&#xff09;发布时间2007年2014年2020年预计2026年5传输速率800-1600 MT…...

生成式AI核心技术:扩散模型原理与实战优化

一、数学原理与算法演进 前向扩散过程&#xff1a; 通过T次迭代逐渐添加高斯噪声&#xff0c;β_t遵循cosine调度策略&#xff0c;保证信号平滑湮灭 反向去噪过程&#xff1a; 使用U-Net结构预测噪声&#xff0c;DDPM论文证明可通过简化损失函数实现稳定训练&#xff1a; …...

从网络基础到安全防护:网安运维小白的入门学习路线

今天的主题是给网络安全运维小白的学习建议。 事情是这样的&#xff0c;最近有一位想学网安&#xff08;偏向网络运维&#xff09;的新手小白询问我学习的方向和建议。我建议他可以从网络和Linux入手。后来他问了一个我认为非常有价值的问题&#xff1a;“网络部分到底是指什么…...

Python 进阶特性深度解析:从语法糖到内存管理的统一视角

生成式(推导式)的用法与内存效率分析 Python 的推导式不仅仅是语法糖,它们在内存管理和性能方面有着深刻的影响。理解推导式的工作原理,有助于我们写出更高效的代码。 推导式的内存模型分析 列表推导式在 CPython 解释器中的实现实际上比等价的 for 循环更为高效: # 列…...

Linux DMA Engine 基础

1 DMA基础信息查看 /sys/class/dma root:~# ls /sys/class/dma/ dma0chan0 dma1chan10 dma1chan27 dma2chan14 dma2chan30 dma2chan47 dma2chan63 dma3chan21 dma3chan38 dma3chan54 dma0chan1 dma1chan11 dma1chan28 dma2chan15 dma2chan31 dma2chan48 dma2…...

【JavaEE】SpringMVC 请求传参

目录 一、请求二、传递单个参数三、传递多个参数四、传递对象五、RequestParam注解 后端参数重命名&#xff08;后端参数映射&#xff09;六、传递数组七、传递集合&#xff0c;RequestParam八、传递JSON数据8.1 JSON字符串和Java对象互转8.1.1 Test注解8.1.2 Java对象转JSON8.…...

观察者模式说明(C语言版本)

观察者模式主要是为了实现一种一对多的依赖关系&#xff0c;让多个观察者对象同时监听某一个主题对象。这个主题对象在状态发生变化时&#xff0c;会通知所有观察者对象&#xff0c;使它们能够自动更新自己。下面使用C语言实现了一个具体的应用示例&#xff0c;有需要的可以参考…...

LeetCode 230.二叉搜索树中第K小的元素

题目&#xff1a;给定一个二叉搜索树的根节点 root &#xff0c;和一个整数 k &#xff0c;请你设计一个算法查找其中第 k 小的元素&#xff08;从 1 开始计数&#xff09;。 思路&#xff1a; 代码&#xff1a; /*** Definition for a binary tree node.* public class Tre…...

11、集合框架

一、简介 Java集合框架位于java.util包中 Collection是Set和List的父类&#xff0c;Collections是工具类&#xff0c;提供了对集合进行排序、遍历等多种算法的实现。 ArrayList: 有序(放进去顺序和拿出来顺序一致)&#xff0c;可重复 HashSet: 无序(放进去顺序和拿出来顺序不…...

git常用指令详解

文章目录 Git 基本指令的使用Git 远程仓库Git的分支管理 Git 基本指令的使用 git init //初始化一个git仓库,在当前目录下生成.git文件夹&#xff0c;并且会默认生成一个master分支。git clone <url> [directory] //url为git仓库地址&#xff0c;directory为本地目录 gi…...

Debezium 报错:“The db history topic is missing” 的处理方法

Debezium 报错:“The db history topic is missing” 的处理方法 一、引言 在使用 Debezium 进行数据同步时,可能会遇到一个常见的错误:“The db history topic is missing”。这个错误表明 Debezium 无法找到或访问其数据库历史记录主题(db history topic),这通常是由…...

Grok 3.0 Beta 版大语言模型评测

2025年2月17日至18日&#xff0c;全球首富埃隆马斯克&#xff08;Elon Musk&#xff09;携手其人工智能公司xAI&#xff0c;在美国重磅发布了Grok 3.0 Beta版。这款被誉为“迄今为止世界上最智能的语言模型”的AI&#xff0c;不仅集成了先进的“DeepSearch”搜索功能&#xff0…...

JavaScript 中的 ES|QL:利用 Apache Arrow 工具

作者&#xff1a;来自 Elastic Jeffrey Rengifo 学习如何将 ES|QL 与 JavaScript 的 Apache Arrow 客户端工具一起使用。 想获得 Elastic 认证吗&#xff1f;了解下一期 Elasticsearch Engineer 培训的时间吧&#xff01; Elasticsearch 拥有众多新功能&#xff0c;助你为自己…...

《Playwright:微软的自动化测试工具详解》

Playwright 简介:声明内容来自网络&#xff0c;将内容拼接整理出来的文档 Playwright 是微软开发的自动化测试工具&#xff0c;支持 Chrome、Firefox、Safari 等主流浏览器&#xff0c;提供多语言 API&#xff08;Python、JavaScript、Java、.NET&#xff09;。它的特点包括&a…...

Opencv中的addweighted函数

一.addweighted函数作用 addweighted&#xff08;&#xff09;是OpenCV库中用于图像处理的函数&#xff0c;主要功能是将两个输入图像&#xff08;尺寸和类型相同&#xff09;按照指定的权重进行加权叠加&#xff08;图像融合&#xff09;&#xff0c;并添加一个标量值&#x…...

渲染学进阶内容——模型

最近在写模组的时候发现渲染器里面离不开模型的定义,在渲染的第二篇文章中简单的讲解了一下关于模型部分的内容,其实不管是方块还是方块实体,都离不开模型的内容 🧱 一、CubeListBuilder 功能解析 CubeListBuilder 是 Minecraft Java 版模型系统的核心构建器,用于动态创…...

Qt Http Server模块功能及架构

Qt Http Server 是 Qt 6.0 中引入的一个新模块&#xff0c;它提供了一个轻量级的 HTTP 服务器实现&#xff0c;主要用于构建基于 HTTP 的应用程序和服务。 功能介绍&#xff1a; 主要功能 HTTP服务器功能&#xff1a; 支持 HTTP/1.1 协议 简单的请求/响应处理模型 支持 GET…...

Psychopy音频的使用

Psychopy音频的使用 本文主要解决以下问题&#xff1a; 指定音频引擎与设备&#xff1b;播放音频文件 本文所使用的环境&#xff1a; Python3.10 numpy2.2.6 psychopy2025.1.1 psychtoolbox3.0.19.14 一、音频配置 Psychopy文档链接为Sound - for audio playback — Psy…...

Typeerror: cannot read properties of undefined (reading ‘XXX‘)

最近需要在离线机器上运行软件&#xff0c;所以得把软件用docker打包起来&#xff0c;大部分功能都没问题&#xff0c;出了一个奇怪的事情。同样的代码&#xff0c;在本机上用vscode可以运行起来&#xff0c;但是打包之后在docker里出现了问题。使用的是dialog组件&#xff0c;…...

动态 Web 开发技术入门篇

一、HTTP 协议核心 1.1 HTTP 基础 协议全称 &#xff1a;HyperText Transfer Protocol&#xff08;超文本传输协议&#xff09; 默认端口 &#xff1a;HTTP 使用 80 端口&#xff0c;HTTPS 使用 443 端口。 请求方法 &#xff1a; GET &#xff1a;用于获取资源&#xff0c;…...

莫兰迪高级灰总结计划简约商务通用PPT模版

莫兰迪高级灰总结计划简约商务通用PPT模版&#xff0c;莫兰迪调色板清新简约工作汇报PPT模版&#xff0c;莫兰迪时尚风极简设计PPT模版&#xff0c;大学生毕业论文答辩PPT模版&#xff0c;莫兰迪配色总结计划简约商务通用PPT模版&#xff0c;莫兰迪商务汇报PPT模版&#xff0c;…...

Qemu arm操作系统开发环境

使用qemu虚拟arm硬件比较合适。 步骤如下&#xff1a; 安装qemu apt install qemu-system安装aarch64-none-elf-gcc 需要手动下载&#xff0c;下载地址&#xff1a;https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x…...