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:
- 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。
- 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;
}
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;
}
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:
#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:
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。
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;
}
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;
}
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:
- 半缺省参数必须从右往左依次缺省,不能间隔着给
- 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:
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;
}
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;
}
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:
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,以下是从 GitHub 推荐的 10 个可以实现大数据开发平台的项目: 1. Apache Spark Apache Spark 是一个开源的分布式计算框架,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,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,段机制通常(但不是完全)被禁用,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,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ÿ…...
#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:Git是一种软件工具,而GitHub则是一个在线平台,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: 一、Git 定义:Git是一个开源的…...
unplugin-vue-components,unplugin-auto-import,借用ai去学习
好的,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,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,并解释每个部分的作用。 首先ÿ…...
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,用 o 表示反面(是小写字母,不是零),比如可能情形是 **oo***oooo,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(预测)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: 通过T次迭代逐渐添加高斯噪声,β_t遵循cosine调度策略,保证信号平滑湮灭 反向去噪过程: 使用U-Net结构预测噪声,DDPM论文证明可通过简化损失函数实现稳定训练: …...
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,最近有一位想学网安(偏向网络运维)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:“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(后端参数映射)六、传递数组七、传递集合,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,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,会通知所有观察者对象,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,有需要的可以参考…...

LeetCode 230.二叉搜索树中第K小的元素
题目:给定一个二叉搜索树的根节点 root ,和一个整数 k ,请你设计一个算法查找其中第 k 小的元素(从 1 开始计数)。 思路: 代码: /*** 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,Collections是工具类,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),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,并且会默认生成一个master分支。git clone <url> [directory] //url为git仓库地址,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,全球首富埃隆马斯克(Elon Musk)携手其人工智能公司xAI,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,不仅集成了先进的“DeepSearch”搜索功能࿰…...

智慧医疗能源事业线深度画像分析(上)
引言 医疗行业作为现代社会的关键基础设施,其能源消耗与环境影响正日益受到关注。随着全球"双碳"目标的推进和可持续发展理念的深入,智慧医疗能源事业线应运而生,致力于通过创新技术与管理方案,重构医疗领域的能源使用模式。这一事业线融合了能源管理、可持续发…...

Lombok 的 @Data 注解失效,未生成 getter/setter 方法引发的HTTP 406 错误
HTTP 状态码 406 (Not Acceptable) 和 500 (Internal Server Error) 是两类完全不同的错误,它们的含义、原因和解决方法都有显著区别。以下是详细对比: 1. HTTP 406 (Not Acceptable) 含义: 客户端请求的内容类型与服务器支持的内容类型不匹…...

23-Oracle 23 ai 区块链表(Blockchain Table)
小伙伴有没有在金融强合规的领域中遇见,必须要保持数据不可变,管理员都无法修改和留痕的要求。比如医疗的电子病历中,影像检查检验结果不可篡改行的,药品追溯过程中数据只可插入无法删除的特性需求;登录日志、修改日志…...

最新SpringBoot+SpringCloud+Nacos微服务框架分享
文章目录 前言一、服务规划二、架构核心1.cloud的pom2.gateway的异常handler3.gateway的filter4、admin的pom5、admin的登录核心 三、code-helper分享总结 前言 最近有个活蛮赶的,根据Excel列的需求预估的工时直接打骨折,不要问我为什么,主要…...

如何将联系人从 iPhone 转移到 Android
从 iPhone 换到 Android 手机时,你可能需要保留重要的数据,例如通讯录。好在,将通讯录从 iPhone 转移到 Android 手机非常简单,你可以从本文中学习 6 种可靠的方法,确保随时保持连接,不错过任何信息。 第 1…...

Python爬虫(一):爬虫伪装
一、网站防爬机制概述 在当今互联网环境中,具有一定规模或盈利性质的网站几乎都实施了各种防爬措施。这些措施主要分为两大类: 身份验证机制:直接将未经授权的爬虫阻挡在外反爬技术体系:通过各种技术手段增加爬虫获取数据的难度…...

04-初识css
一、css样式引入 1.1.内部样式 <div style"width: 100px;"></div>1.2.外部样式 1.2.1.外部样式1 <style>.aa {width: 100px;} </style> <div class"aa"></div>1.2.2.外部样式2 <!-- rel内表面引入的是style样…...

智能仓储的未来:自动化、AI与数据分析如何重塑物流中心
当仓库学会“思考”,物流的终极形态正在诞生 想象这样的场景: 凌晨3点,某物流中心灯火通明却空无一人。AGV机器人集群根据实时订单动态规划路径;AI视觉系统在0.1秒内扫描包裹信息;数字孪生平台正模拟次日峰值流量压力…...

学校时钟系统,标准考场时钟系统,AI亮相2025高考,赛思时钟系统为教育公平筑起“精准防线”
2025年#高考 将在近日拉开帷幕,#AI 监考一度冲上热搜。当AI深度融入高考,#时间同步 不再是辅助功能,而是决定AI监考系统成败的“生命线”。 AI亮相2025高考,40种异常行为0.5秒精准识别 2025年高考即将拉开帷幕,江西、…...
在web-view 加载的本地及远程HTML中调用uniapp的API及网页和vue页面是如何通讯的?
uni-app 中 Web-view 与 Vue 页面的通讯机制详解 一、Web-view 简介 Web-view 是 uni-app 提供的一个重要组件,用于在原生应用中加载 HTML 页面: 支持加载本地 HTML 文件支持加载远程 HTML 页面实现 Web 与原生的双向通讯可用于嵌入第三方网页或 H5 应…...