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C++ 教程

C++ 教程C++ 简介C++ 环境设置C++ 基本语法C++ 注释C++ 数据类型C++ 变量类型C++ 变量作用域C++ 常量C++ 修饰符类型C++ 存储类C++ 运算符C++ 循环C++ 判断C++ 函数C++ 数字C++ 数组C++ 字符串C++ 指针C++ 引用C++ 日期 & 时间C++ 基本的输入输出C++ 数据结构C++ 自增自减运算符C++ sizeof 运算符C++ 条件运算符 ? :C++ 逗号运算符C++ 成员运算符C++ 强制转换运算符C++ 指针运算符(& 和 *)C++ while 循环C++ for 循环C++ do…while 循环C++ 嵌套循环C++ break 语句C++ continue 语句C++ goto 语句C++ if 语句C++ if…else 语句C++ 嵌套 if 语句C++ switch 语句C++ 嵌套 switch 语句C++ 传值调用C++ 指针调用C++ 引用调用C++ 多维数组C++ 指向数组的指针C++ 传递数组给函数C++ 从函数返回数组C++ Null 指针C++ 指针的算术运算C++ 指针 vs 数组C++ 指针数组C++ 指向指针的指针(多级间接寻址)C++ 传递指针给函数C++ 从函数返回指针C++ 把引用作为参数C++ 把引用作为返回值C++ 类 & 对象C++ 继承C++ 重载运算符和重载函数C++ 多态C++ 数据抽象C++ 数据封装C++ 接口(抽象类)C++ 类成员函数C++ 类访问修饰符C++ 类构造函数 & 析构函数C++ 拷贝构造函数C++ 友元函数C++ 内联函数C++ 中的 this 指针C++ 中指向类的指针C++ 类的静态成员C++ 一元运算符重载C++ 二元运算符重载C++ 关系运算符重载C++ 输入输出运算符重载C++ 递增递减运算符重载C++ 赋值运算符重载C++ 函数调用运算符 () 重载C++ 下标运算符 [] 重载C++ 类成员访问运算符 -> 重载C++ 文件和流C++ 异常处理C++ 动态内存C++ 命名空间C++ 模板C++ 预处理器C++ 信号处理C++ 多线程C++ Web 编程C++ STL 教程C++ 标准库C++ 有用的资源C++ 实例C++ 实例 – 输出 “Hello, World!”C++ 实例 – 标准输入输出C++ 实例 – 实现两个数相加C++ 实例 – 求商及余数C++ 实例 – 查看 int, float, double 和 char 变量大小C++ 实例 – 交换两个数C++ 实例 – 判断一个数是奇数还是偶数C++ 实例 – 判断元音/辅音C++ 实例 – 判断三个数中的最大数C++ 实例 – 求一元二次方程的根C++ 实例 – 计算自然数之和C++ 实例 – 判断闰年C++ 实例 – 求一个数的阶乘C++ 实例 – 判断素数C++ 实例 – 创建各类三角形图案C++ 实例 – 求两数的最大公约数C++ 实例 – 求两数最小公倍数C++ 实例 – 实现一个简单的计算器猴子吃桃问题

C++ 数据结构

C/C++ 数组允许定义可存储相同类型数据项的变量,但是结构是 C++ 中另一种用户自定义的可用的数据类型,它允许您存储不同类型的数据项。

结构用于表示一条记录,假设您想要跟踪图书馆中书本的动态,您可能需要跟踪每本书的下列属性:

  • Title :标题
  • Author :作者
  • Subject :类目
  • Book ID :书的 ID

定义结构

为了定义结构,您必须使用 struct 语句。struct 语句定义了一个包含多个成员的新的数据类型,struct 语句的格式如下:

struct type_name { member_type1 member_name1; member_type2 member_name2; member_type3 member_name3; . . } object_names;

type_name 是结构体类型的名称,member_type1 member_name1 是标准的变量定义,比如 int i; 或者 float f; 或者其他有效的变量定义。在结构定义的末尾,最后一个分号之前,您可以指定一个或多个结构变量,这是可选的。下面是声明一个结构体类型 Books,变量为 book

struct Books { char title[50]; char author[50]; char subject[100]; int book_id; } book;

访问结构成员

为了访问结构的成员,我们使用成员访问运算符(.)。成员访问运算符是结构变量名称和我们要访问的结构成员之间的一个句号。

下面的实例演示了结构的用法:

实例

#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; // 声明一个结构体类型 Books struct Books { char title[50]; char author[50]; char subject[100]; int book_id; }; int main( ) { Books Book1; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book1 Books Book2; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book2 // Book1 详述 strcpy( Book1.title, "C++ 教程"); strcpy( Book1.author, "Panku"); strcpy( Book1.subject, "编程语言"); Book1.book_id = 12345; // Book2 详述 strcpy( Book2.title, "CSS 教程"); strcpy( Book2.author, "Panku"); strcpy( Book2.subject, "前端技术"); Book2.book_id = 12346; // 输出 Book1 信息 cout << "第一本书标题 : " << Book1.title <<endl; cout << "第一本书作者 : " << Book1.author <<endl; cout << "第一本书类目 : " << Book1.subject <<endl; cout << "第一本书 ID : " << Book1.book_id <<endl; // 输出 Book2 信息 cout << "第二本书标题 : " << Book2.title <<endl; cout << "第二本书作者 : " << Book2.author <<endl; cout << "第二本书类目 : " << Book2.subject <<endl; cout << "第二本书 ID : " << Book2.book_id <<endl; return 0; }

实例中定义了结构体类似 Books 及其两个变量 Book1 和 Book2。当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

第一本书标题 : C++ 教程
第一本书作者 : Panku
第一本书类目 : 编程语言
第一本书 ID : 12345
第二本书标题 : CSS 教程
第二本书作者 : Panku
第二本书类目 : 前端技术
第二本书 ID : 12346

结构作为函数参数

您可以把结构作为函数参数,传参方式与其他类型的变量或指针类似。您可以使用上面实例中的方式来访问结构变量:

实例

#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; void printBook( struct Books book ); // 声明一个结构体类型 Books struct Books { char title[50]; char author[50]; char subject[100]; int book_id; }; int main( ) { Books Book1; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book1 Books Book2; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book2 // Book1 详述 strcpy( Book1.title, "C++ 教程"); strcpy( Book1.author, "Panku"); strcpy( Book1.subject, "编程语言"); Book1.book_id = 12345; // Book2 详述 strcpy( Book2.title, "CSS 教程"); strcpy( Book2.author, "Panku"); strcpy( Book2.subject, "前端技术"); Book2.book_id = 12346; // 输出 Book1 信息 printBook( Book1 ); // 输出 Book2 信息 printBook( Book2 ); return 0; } void printBook( struct Books book ) { cout << "书标题 : " << book.title <<endl; cout << "书作者 : " << book.author <<endl; cout << "书类目 : " << book.subject <<endl; cout << "书 ID : " << book.book_id <<endl; }

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

书标题 : C++ 教程
书作者 : Panku
书类目 : 编程语言
书 ID : 12345
书标题 : CSS 教程
书作者 : Panku
书类目 : 前端技术
书 ID : 12346

指向结构的指针

您可以定义指向结构的指针,方式与定义指向其他类型变量的指针相似,如下所示:

struct Books *struct_pointer;

现在,您可以在上述定义的指针变量中存储结构变量的地址。为了查找结构变量的地址,请把 & 运算符放在结构名称的前面,如下所示:

struct_pointer = &Book1;

为了使用指向该结构的指针访问结构的成员,您必须使用 -> 运算符,如下所示:

struct_pointer->title;

让我们使用结构指针来重写上面的实例,这将有助于您理解结构指针的概念:

实例

#include <iostream> #include <cstring> using namespace std; void printBook( struct Books *book ); struct Books { char title[50]; char author[50]; char subject[100]; int book_id; }; int main( ) { Books Book1; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book1 Books Book2; // 定义结构体类型 Books 的变量 Book2 // Book1 详述 strcpy( Book1.title, "C++ 教程"); strcpy( Book1.author, "Panku"); strcpy( Book1.subject, "编程语言"); Book1.book_id = 12345; // Book2 详述 strcpy( Book2.title, "CSS 教程"); strcpy( Book2.author, "Panku"); strcpy( Book2.subject, "前端技术"); Book2.book_id = 12346; // 通过传 Book1 的地址来输出 Book1 信息 printBook( &Book1 ); // 通过传 Book2 的地址来输出 Book2 信息 printBook( &Book2 ); return 0; } // 该函数以结构指针作为参数 void printBook( struct Books *book ) { cout << "书标题 : " << book->title <<endl; cout << "书作者 : " << book->author <<endl; cout << "书类目 : " << book->subject <<endl; cout << "书 ID : " << book->book_id <<endl; }

当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:

书标题  : C++ 教程
书作者 : Panku
书类目 : 编程语言
书 ID : 12345
书标题  : CSS 教程
书作者 : Panku
书类目 : 前端技术
书 ID : 12346

typedef 关键字

下面是一种更简单的定义结构的方式,您可以为创建的类型取一个"别名"。例如:

typedef struct Books
{
   char  title[50];
   char  author[50];
   char  subject[100];
   int   book_id;
}Books;

现在,您可以直接使用 Books 来定义 Books 类型的变量,而不需要使用 struct 关键字。下面是实例:

Books Book1, Book2;

您可以使用 typedef 关键字来定义非结构类型,如下所示:

typedef long int *pint32;
 
pint32 x, y, z;

x, y 和 z 都是指向长整型 long int 的指针。