C++入门——输入输出、缺省参数

news2025/3/10 6:08:49

C++入门——输入输出、缺省参数

一、C++标准库——命名空间 std

C++标准库std是一个命名空间,全称为"standard",其中包括标准模板库(STL),输入输出系统,文件系统库,智能指针与内存管理,字符串与文本处理等等,我们以输入输出流和标准模板库为例,简单地认识一下C++标准库里面有哪些内容:

1.输入输出系统

(1)流(Streams)
  • 基础流:iostreamcin, cout, cerr
  • 文件流:fstream, ifstream, ofstream
  • 字符串流:stringstream,用于内存数据格式化
(2)格式化工具
  • std::format(C++20):类型安全字符串格式化
  • 本地化支持:localewcout(宽字符输出)

2.标准模板库(STL)

(1) 容器(Containers)
  • 序列容器:vector, list, deque, array(C++11)
  • 关联容器:map, set, unordered_map(C++11), unordered_set(C++11)
  • 适配器:stack, queue, priority_queue
(2) 算法(Algorithms)
  • 非修改序列操作:find, count, for_each
  • 修改序列操作:copy, transform, replace
  • 排序与搜索:sort, binary_search, lower_bound
(3) 迭代器(Iterators)
  • 五类迭代器:输入/输出、前向/双向/随机访问
  • 范围遍历:C++20引入ranges::简化迭代操作
    在本期内容中,我们只需要认识一下输入输出流中iostream的cin,cout,完成一些简单的输入输出操作即可。

二、输入输出——cin / cout

我们先来看这样一段代码:
示例1

1.#include < iostream >

C++的输入输出需要包含头文件< iostream > ,并且展开命名空间std(C++标准库),刚才上面的内容中,我们已经介绍了cin/cout是包含在头文件< iostream >中,而< iostream >又包含在命名空间std中,在上期内容的讲解中,我们知道,想要使用命名空间里的内容,就需要展开命名空间或者指定访问命名空间。在这里,由于是平时学习的代码,内容不是很多,所以我们就直接展开命名空间,写起来比较方便,如果不展开命名空间,输入的内容就要就相对多一些,如图所示:

  • 使用域作用限定符指定访问命名空间中的内容:
    示例2
  • 使用using将命名空间的cout、endl成员引入:
    示例3
    我们来看下面一段代码:
    示例4

要注意的是,展开命名空间要写在头文件之后,这是规范的写法,符合顺序逻辑,也就是编译器的解析流程,这里不过多赘述。

2.cout与cin

(1)cout——标准输出流
  • 基础输出语法:
    cout << "Hello World";            // 输出字符串  
    cout << 10 << " is the answer";   // 链式输出(拼接不同类型)  
    
  • 数据类型支持
    cout通过运算符重载支持所有内置类型:
int num = 2025;  
double pi = 3.1415926;  
bool flag = true;  
 
cout << num << endl;    // 输出:2025  
cout << pi << endl;     // 输出:3.14159(默认精度6位)  
cout << flag << endl;   // 输出:1(true为1,false为0)  

在这里,我们就不需要像printf那样使用%d,%f,%lf等来输出对应类型的值了,因为cout可以自行判断。当然,如果需要输出小数点后指定多少位,或者一个数字占多少位,这里就不是那么简单了,在这种情况下,还是使用printf输出比较方便,因为C++是兼容C的。

(2)cin——标准输入流
  • 头文件:#include <iostream>
  • 本质:cinstd::istream类的全局实例,绑定标准输入设备(通常为键盘)
  • 缓冲机制:输入内容暂存于内存缓冲区,按需提取至变量
  • 基础数据读取
int age;  
double salary;  
cin >> age >> salary;  // 输入"30 85000.5"后,age=30, salary=85000.5  
  • 自动类型转换:将输入字符序列转换为目标类型数据;
  • 空格分隔:默认跳过前导空白,以空格/换行为数据分隔符;
  • 链式操作:支持连续提取多个变量。
总而言之,cin就相当于C语言中的scanf。
(3)endl——流操纵器
  • endl是C++标准库中定义的流操纵器(Manipulator),其行为包含两个不可分割的原子操作:
    1. 换行输出:向输出流插入换行符\n,使后续输出从新行开始;
    1. 强制刷新:调用flush()方法,立即将流缓冲区内容写入目标设备(如控制台、文件、网络套接字)。
简单来讲,先将endl理解为'\n'即可。

3. << 流插入与 >> 流提取

流插入运算符<<
  • 流插入运算符<<是C++中输出流操作的核心工具,其本质是ostream类中重载的运算符函数。通过该运算符,数据从内存对象流向输出设备(如控制台、文件、网络套接字)。
  • 什么是控制台?黑框框就是:
    示例5
流提取运算符>>
  • 流提取运算符>>是C++输入流(istream)的核心操作符,用于从输入源(如键盘、文件、网络)提取数据到变量。其本质是istream类中重载的运算符函数,遵循链式调用规则。
    如图所示:示例6
    这里>>就是将键盘上输入的10提取出来,赋给变量a。

三、缺省参数

1.缺省参数的概念

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,举个简单的例子:
示例7
如图所示,Fun函数中提供了一个缺省参数a=1,也就是说,当我们没有传参的时候,它就会默认调用a=1,输出结果为1;如果传参了,比如这里传了一个10,那么就传什么输出什么。

2.缺省参数的分类

  • 全缺省参数
    如图所示:
    示例8
    这里在函数定义中,三个参数都是缺省参数,还是这样的原则:没传参就使用缺省参数,如果传参那么就传什么输出什么,并且,这里是有顺序的,Fun(20)就是先把20传给a,b和c使用缺省参数;Fun(20,30)就是先传给a,b,c依然使用缺省参数。
  • 半缺省参数
    如图所示:
    示例9
    需要注意的是,半缺省参数必须从右往左依次来给出,不能间隔着给,如图:
    示例10
    示例11
    示例12
    示例13
    前一个例子是缺省的两边,中间没有缺省参数;后一个是从左往右安排的缺省参数,这些都是不对的。

本期总结+下期预告

本期内容为大家详细介绍了C++的输入输出和缺省参数,下期内容将为大家带来函数重载和引用相关的知识!

感谢大家的关注,我们下期再见!
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2312524.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Spring Boot应用开发:从零到生产级实战指南

Spring Boot应用开发&#xff1a;从零到生产级实战指南 Spring Boot应用开发&#xff1a;从零到生产级实战指南一、Spring Boot的核心价值二、快速构建第一个Spring Boot应用2.1 使用Spring Initializr初始化项目2.2 项目结构解析2.3 编写第一个REST接口 三、Spring Boot的核心…

【2025前端高频面试题——系列一之MVC和MVVM】

前端高频面试题——系列一之MVC和MVVM 前言一、MVC的基本逻辑二、MVVM的基本逻辑总结 提示&#xff1a;片尾总结了要点&#xff0c;硬背的话直接跳到最后 前言 相信持续关注我文章的小伙伴知道我之前就MVC和MVVM做过较为详细的讲解&#xff0c;但是我发现&#xff0c;他依旧是…

基于遗传算法的IEEE33节点配电网重构程序

一、配电网重构原理 配电网重构&#xff08;Distribution Network Reconfiguration, DNR&#xff09;是一项优化操作&#xff0c;旨在通过改变配电网中的开关状态&#xff0c;优化电力系统的运行状态&#xff0c;以达到降低网损、均衡负载、改善电压质量等目标。配电网重构的核…

容器编排革命:从 Docker Run 到 Docker Compose 的进化之路20250309

容器编排革命&#xff1a;从 Docker Run 到 Docker Compose 的进化之路 一、容器化部署的范式转变 在 Docker 生态系统的演进中&#xff0c;容器编排正从“手动操作”走向“自动化管理”。根据 Docker 官方 2023 年开发者调查报告&#xff0c;78% 的开发者已采用 Docker Compo…

【高并发内存池】释放内存 + 申请和释放总结

高并发内存池 1. 释放内存1.1 thread cache1.2 central cache1.3 page cache 2. 申请和释放剩余补充 点赞&#x1f44d;&#x1f44d;收藏&#x1f31f;&#x1f31f;关注&#x1f496;&#x1f496; 你的支持是对我最大的鼓励&#xff0c;我们一起努力吧!&#x1f603;&#x…

自然语言处理:最大期望值算法

介绍 大家好&#xff0c;博主又来给大家分享知识了&#xff0c;今天给大家分享的内容是自然语言处理中的最大期望值算法。那么什么是最大期望值算法呢&#xff1f; 最大期望值算法&#xff0c;英文简称为EM算法&#xff0c;它的核心思想非常巧妙。它把求解模型参数的过程分成…

Python绘制数据分析中经典的图形--列线图

Python绘制数据分析中经典的图形–列线图 列线图是数据分析中的经典图形&#xff0c;通过背后精妙的算法设计&#xff0c;展示线性模型&#xff08;logistic regression 和Cox&#xff09;中各个变量对于预测结果的总体贡献&#xff08;线段长短&#xff09;&#xff0c;另外&…

11. 盛最多水的容器(力扣)

11. 盛最多水的容器 给定一个长度为 n 的整数数组 height 。有 n 条垂线&#xff0c;第 i 条线的两个端点是 (i, 0) 和 (i, height[i]) 。 找出其中的两条线&#xff0c;使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。 返回容器可以储存的最大水量。 说明&#xff1a;你不…

vue3 vite或者vue2 百度地图(卫星图)离线使用详细讲解

1、在Windows上下载瓦片&#xff0c;使用的工具为: 全能电子地图下载器3.0最新版&#xff08;推荐&#xff09; 下载后解压&#xff0c;然后进入目录"全能电子地图下载器3.0最新版&#xff08;推荐&#xff09;\全能电子地图下载器3.0\MapTileDownloader" 在这个目录…

大语言模型从理论到实践(第二版)-学习笔记(绪论)

大语言模型的基本概念 1.理解语言是人工智能算法获取知识的前提 2.语言模型的目标就是对自然语言的概率分布建模 3.词汇表 V 上的语言模型&#xff0c;由函数 P(w1w2 wm) 表示&#xff0c;可以形式化地构建为词序列 w1w2 wm 的概率分布&#xff0c;表示词序列 w1w2 wm…

Unity 通用UI界面逻辑总结

概述 在游戏开发中&#xff0c;常常会遇到一些通用的界面逻辑&#xff0c;它不论在什么类型的游戏中都会出现。为了避免重复造轮子&#xff0c;本文总结并提供了一些常用UI界面的实现逻辑。希望可以帮助大家快速开发通用界面模块&#xff0c;也可以在次基础上进行扩展修改&…

Navigation的进阶知识与拦截器配置

Navigation的进阶知识与拦截器配置 写的不是很详细&#xff0c;后续有时间会补充&#xff0c;建议参考官方文档食用 1.如何配置路由信息 1.1 创建工程结构 src/main/ets ├── pages │ └── navigation │ ├── views │ │ ├── Mine.ets //…

Java数据结构第二十一期:解构排序算法的艺术与科学(三)

专栏&#xff1a;Java数据结构秘籍 个人主页&#xff1a;手握风云 目录 一、常见排序算法的实现 1.1. 归并排序 二、排序算法复杂度及稳定性分析 一、常见排序算法的实现 1.1. 归并排序 归并排序是建⽴在归并操作上的⼀种有效的排序算法,该算法是采⽤分治法的一个⾮常典型的…

go切片定义和初始化

1.简介 切片是数组的一个引用&#xff0c;因此切片是引用类型&#xff0c;在进行传递时&#xff0c;遵守引用传递的机制。切片的使用和数组类似&#xff0c;遍历切片、访问切片的元素和切片的长度都一样。。切片的长度是可以变化的&#xff0c;因此切片是一个可以动态变化的数…

【NLP 39、激活函数 ⑤ Swish激活函数】

我的孤独原本是座荒岛&#xff0c;直到你称成潮汐&#xff0c;原来爱是让个体失序的永恒运动 ——25.2.25 Swish激活函数是一种近年来在深度学习中广泛应用的激活函数&#xff0c;由Google Brain团队在2017年提出。其核心设计结合了Sigmoid门控机制和线性输入的乘积&#xff0c…

南开提出1Prompt1Story,无需训练,可通过单个连接提示实现一致的文本到图像生成。

&#xff08;1Prompt1Story&#xff09;是一种无训练的文本到图像生成方法&#xff0c;通过整合多个提示为一个长句子&#xff0c;并结合奇异值重加权&#xff08;SVR&#xff09;和身份保持交叉注意力&#xff08;IPCA&#xff09;技术&#xff0c;解决了生成图像中身份不一致…

STM32驱动OLED屏幕全解析:从原理到温度显示实战(上) | 零基础入门STM32第五十三步

主题内容教学目的/扩展视频OLED显示屏重点课程电路原理&#xff0c;手册分析&#xff0c;驱动程序。初始化&#xff0c;清屏&#xff0c;ASCII字库&#xff0c;显示分区。调用显示函数。做带有加入图形和汉字显示的RTC时钟界面。讲字库的设计原理。 师从洋桃电子&#xff0c;杜…

MySQL语法总结

本篇博客说明&#xff1a; &#xff01;&#xff01;&#xff01;.注意此系列都用的是MySQL语句&#xff0c;和SQLServer&#xff0c;PostgreSQL有些细节上的差别&#xff01;&#xff01;&#xff01; 1.每个操作都是先展示出语法格式 2.然后是具体例子 3.本篇注脚与文本顺讯息…

从预测到控制:电力RK3568边缘计算机在电网调度中的全面应用

在智能电网的快速发展中&#xff0c;电力Ubuntu工控机&#xff08;简称“电力工控机”&#xff09;作为核心设备&#xff0c;扮演着不可或缺的角色。特别是在智能电网调度场景中&#xff0c;电力工控机的高效、稳定和智能化特性&#xff0c;为电网的稳定运行和高效管理提供了强…

day-106 统计放置房子的方式数

思路 动态规划&#xff1a;因为中间有街道隔开&#xff0c;所以只需计算一边街道的排列方式&#xff0c;最后计算平方即可 解题过程 动态转换方程&#xff1a;f[i]f[i-1]f[i-2] Code class Solution {int num 1000000007;public int countHousePlacements(int n) {int arr[…