C++Primer(第二章2.5总计 处理类型)
2016-09-15 12:09
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2.5 处理类型
2.5.1 类型别名
传统法:
关键字:typedef
C++后来引入了一种新的方法,别名声明来定义类型的别名。
超级重点!!
如果某个类型别名指代的是复合类型或者常量,将他们使用到声明语句中会产生很多意想不到的后果。
对于const pstring cstr=0;
正确的理解是:pstring是一个整体,他是一个指向char的指针,因此,const pstring就是指向char的常量指针。而非指向常量字符的指针。
错误的理解:将pstring替换成char*得到const char * cstr=0;这样const就变成修饰char然后再跟其他的,const char成了基础类型数据类型。
为了避免这种错误替换的时候 可以加一个括号来避免误配如const (char*) str=0;,表示const是修饰(char*)这个整体的,这个方法是用来理解的,程序编译无法通过
2.5.2auto类型说明符
关键字:auto类型说明符
作用:auto使编译器通过初始值来推算变量的类型,因此!!!auto必须有初始值。
举例:
注意事项auto允许一行有多个变量声明,但是必须为同一类型
举例:
需要注意的还有编译器推断出来的auto类型有时候和初始值的类型并不完全一样,编译器会适当地改变结果类型使其更符合初始化规则。
首先正如我们所熟知的,使用引用其实是使用引用的对象,特别是当引用被用作初始值时,真正参与初始化的其实是引用对象的值。
而且auto一般会忽略掉顶层const,同时底层const则会保留下来,比如当初始值是一个指针常量时:
如果希望推断出auto的类型是一个顶层cosnt
可以这样写 const auto f=ci;//ci的推断类型是int,f是const int
还可以将引用的类型设为auto,
切记&和*只从属于某个声明符,而非基本数据类型的一部分,因此初始值必须是同一种类型
关键字:decltype类型指示符
作用:可以从出表达式的类型推断出要定义的变量的类型,与auto的不同之处是它可以不初始化变量。
decltype与auto不同点:
1.decltype处理表达式的变量,则decltype 返回该变量的类型(包括顶层const 和引用在内):
在c++中引用从来都是作为其所指对象的同义词出现的,只有用在decltype处是一个例外。
decltype使用的表达式不是一个变量,则decltype返回表达式结果对应的类型。
解引用指针可以得到指针所指的对象,而且还能给这个对象赋值,因此,decltype(*p)的结果类型就是int&,而非int。
最难点!!
为什么decltype(())这种形式就是引用呢
因为不加括号里面的各种类型就会相加最后统一成一个类型,最后给decltype判断,加上括号后就不会相加了,看成一个整体表达式,因而得到引用类型
2.5.1 类型别名
传统法:
关键字:typedef
例如:typedef double wages;//wages现在是double同义词 重点! typedef wages base,*p//现在base是double的同义词没有问题,注意!p是double * 的同义词
C++后来引入了一种新的方法,别名声明来定义类型的别名。
例如 using SI=Sales_item;//SI是Sales_item的同义词
超级重点!!
如果某个类型别名指代的是复合类型或者常量,将他们使用到声明语句中会产生很多意想不到的后果。
例如: typedef char* pstring; const pstring cstr=0;//cstr是指向char的常量指针 const pstring *ps;//ps是一个指针,它的对象是指向char的常量指针
对于const pstring cstr=0;
正确的理解是:pstring是一个整体,他是一个指向char的指针,因此,const pstring就是指向char的常量指针。而非指向常量字符的指针。
错误的理解:将pstring替换成char*得到const char * cstr=0;这样const就变成修饰char然后再跟其他的,const char成了基础类型数据类型。
为了避免这种错误替换的时候 可以加一个括号来避免误配如const (char*) str=0;,表示const是修饰(char*)这个整体的,这个方法是用来理解的,程序编译无法通过
2.5.2auto类型说明符
关键字:auto类型说明符
作用:auto使编译器通过初始值来推算变量的类型,因此!!!auto必须有初始值。
举例:
int b=1; double c=2.5; auto a=b+c//先计算右边,int和double相加,int类型被提升,所以计算结果就为double因而a的类型也为a
注意事项auto允许一行有多个变量声明,但是必须为同一类型
举例:
auto i=0,*p=&i;//正确,i是整型,p是整型指针 auto sz=0,pi=3.14;//错误:sz和pi的类型不一样
需要注意的还有编译器推断出来的auto类型有时候和初始值的类型并不完全一样,编译器会适当地改变结果类型使其更符合初始化规则。
首先正如我们所熟知的,使用引用其实是使用引用的对象,特别是当引用被用作初始值时,真正参与初始化的其实是引用对象的值。
int i=0,&r=i; auto a=r;//a是一个整型(r是i的别名,而i是一个整数)
而且auto一般会忽略掉顶层const,同时底层const则会保留下来,比如当初始值是一个指针常量时:
const int ci=i,&cr=ci; auto b=ci;//b是一个整数(ci是顶层const特性被忽略了) auto c=cr;//c是一个整数(cr是ci的别名,ci本身是一个顶层const) auto d=&i;//d是一个整型指针(整数的地址就是整数的指针) auto e=&ci;//e是一个指向整数常量的指针(对常量对象取地址是一种底层const)
如果希望推断出auto的类型是一个顶层cosnt
可以这样写 const auto f=ci;//ci的推断类型是int,f是const int
还可以将引用的类型设为auto,
auto &g=ci;//g是一个整型常量引用,绑定到ci auto &h=42;//错误:不能为非常量引用绑定字面值 const auto &j=42;//正确:可以为常量引用绑定字面值
切记&和*只从属于某个声明符,而非基本数据类型的一部分,因此初始值必须是同一种类型
auto k=ci,&l=i//k是整数,l是整型引用 auto &m=ci,*pi=&ci;//m是对整型常量的引用,p是指向整型常量的指针 auto &n=i,*pi=&ci;//错误i是int类型,而&ci的类型是const int
关键字:decltype类型指示符
作用:可以从出表达式的类型推断出要定义的变量的类型,与auto的不同之处是它可以不初始化变量。
decltype与auto不同点:
1.decltype处理表达式的变量,则decltype 返回该变量的类型(包括顶层const 和引用在内):
const int ci=0,&cj=ci; decltype(ci)x=0;//x的类型是const int decltype(cj)y=x;//y的类型是const int&,y绑定到变量x decltype(cj)z;//错误:z是一个引用,必须初始化
在c++中引用从来都是作为其所指对象的同义词出现的,只有用在decltype处是一个例外。
decltype使用的表达式不是一个变量,则decltype返回表达式结果对应的类型。
int i=42,*p=&i,&r=i; decltype(r+0)b;//正确:int&+int得到int,因为b是一个未初始化的int decltype(*p)c;//错误:c是int&,必须初始化,如果表达式的内容是解引用操作,则decltype将得到引用类型
解引用指针可以得到指针所指的对象,而且还能给这个对象赋值,因此,decltype(*p)的结果类型就是int&,而非int。
最难点!!
//decltype的表达式如果加上括号的变量,结果将是引用 decltype((i))d;//错误:d是int&,必须初始化 decltype (i)e;//正确:e是一个(未初始化的int)
为什么decltype(())这种形式就是引用呢
因为不加括号里面的各种类型就会相加最后统一成一个类型,最后给decltype判断,加上括号后就不会相加了,看成一个整体表达式,因而得到引用类型
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