C++总计63个关键字,C语言32个关键字
ps:下面我们只是看一下C++有多少关键字,不对关键字进行具体的讲解。后面我们学到以后再细讲。
在C/C++中,变量、函数和后面要学到的类都是大量存在的,这些变量、函数和类的名称将都存在于全局作用域中,可能会导致很多冲突。使用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。
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。
//1. 普通的命名空间
namespace N1 // N1为命名空间的名称
{
// 命名空间中的内容,既可以定义变量,也可以定义函数
int a;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
}
//2. 命名空间可以嵌套
namespace N2
{
int a;
int b;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
namespace N3
{
int c;
int d;
int Sub(int left, int right)
{
return left - right;
}
}
}
//3. 同一个工程中允许存在多个相同名称的命名空间,编译器后会合成同一个命名空间中。
namespace N1
{
int Mul(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
命名空间中成员该如何使用呢?比如
namespace N
{
int a = 10;
int b = 20;
int Add(int left, int right)
{
return left + right;
}
int Sub(int left, int right)
{
return left - right;
}
}
int main()
{
printf("%d\n", a); // 该语句编译出错,无法识别a
return 0;
}
命名空间的使用有三种方式:
①加命名空间名称及作用域限定符
int main()
{
printf("%d\n", N::a); //这里要记住作用域限定符是“::”
return 0;
}
②使用using将命名空间中成员引入
using N::b; //这个相当于把b变量从命名空间中取出来,当做全局变量
int main()
{
printf("%d\n", N::a);
printf("%d\n", b);
return 0;
}
③使用using namespace 命名空间名称引入
using namespce N; //相当于把命名空间的内容都拿出来展开,当做全局变量,后续就可以直接引用
int main()
{
printf("%d\n", N::a);
printf("%d\n", b);
Add(10, 20);
return 0;
}
缺省参数是声明或定义函数时为函数的参数指定一个默认值。在调用该函数时,如果没有指定实参则采用该默认值,否则使用指定的实参。
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 顺序)必须不同,常用来处理实现功能类似数据类型不同的问题
**那么为什么C++就可以支持同名函数,然而C语言不支持同名函数呢?**这里就要引入一个名字修饰规则。
对于这个可以认为是同名函数的顺序不同,也可以认为是参数不同的情况,他们都算作函数重载。
void fun(int i, double j);
void fun(double i, int j);
在C/C++中,一个程序要运行起来,需要经历以下几个阶段:预处理、编译、汇编、链接。
- 实际我们的项目通常是由多个头文件和多个源文件构成,而通过我们C语言阶段学习的编译链接,我们 可以知道,【当前a.cpp中调用了b.cpp中定义的Add函数时】,编译后链接前,a.o的目标文件中没有Add的函数地址,因为Add是在b.cpp中定义的,所以Add的地址在b.o中。那么怎么办呢?
- 所以链接阶段就是专门处理这种问题,链接器看到a.o调用Add,但是没有Add的地址,就会到b.o的符号表中找Add的地址,然后链接到一起。
- 那么链接时,面对Add函数,连接器会使用哪个名字去找呢?这里每个编译器都有自己的函数名修饰规则。
- 由于Windows下vs的修饰规则过于复杂,而Linux下gcc的修饰规则简单易懂,下面我们使用了gcc演示 了这个修饰后的名字。
- 通过下面我们可以看出gcc的函数修饰后名字不变。而g++的函数修饰后变成【_Z+函数长度+函数名+类型首字母】。
- 通过这里就理解了C语言没办法支持重载,因为同名函数没办法区分。而C++是通过函数修饰规则来区分,只要参数不同,修饰出来的名字就不一样,就支持了重载
对于一个test.c文件会经历预处理:在这个阶段头文件展开,宏替换,条件编译、取消注释,生成test.i文件
test.i文件经过编译,会把test.i文件转换成test.s文件,里面都是汇编代码
test.s文件经过汇编,会把test.s文件转换为机器所能认识的二进制代码
最后一步test.s经过链接生成test.o文件,但是在编译过程中只是在其声明中将这个函数名找到了,此时并不知道他的地址,在链接的时候才会真真的去找他的地址,对于C语言来说,每一个函数名就对应一个地址,此时如果出现同名函数那么他就不知道到底这个地址应该填写哪一个了,所以这里就会报错。
【_Z+函数长度+函数名+类型首字母】
结论:在linux下,采用g++编译完成后,函数名字的修饰发生改变,编译器将函数参数类型信息添加到修改后的名字中。
这里也就知道了为什么要求函数重载要求参数不同!