相信使用過MFC程式設計的朋友對CString這個類別的印象應該要非常深刻吧?的確,MFC中的CString類別使用起來真的非常的方便好用。但是如果離開了MFC框架,還有沒有這樣使用起來非常方便的類別呢?答案是肯定的。也許有人會說,即使不用MFC框架,也可以想辦法使用MFC中的API,具體的操作方法在本文最後給出操作方法。其實,可能很多人很可能會忽略掉標準C 中string類別的使用。標準C 中提供的string類得功能也是非常強大的,一般都能滿足我們開發專案時使用。現將具體用法的一部分羅列如下,只起一個拋磚引玉的作用吧,好了,廢話少說,直接進入正題吧!
要想使用標準C 中string類,必須要包含
#include
using std::string;
using std::wstring;
或
using namespace std;
下面你就可以使用string/wstring了,它們兩分別對應著char和wchar_t。
string和wstring的用法是一樣的,以下只用string作介紹:
string類別的建構子:
string(const char *s); //用c字符串s初始化 string(int n,char c);//用n个字符c初始化
此外,string類別也支援預設建構子和複製建構函數,如string s1;string s2="hello";都是正確的寫法。當構造的string太長而無法表達時會拋出length_error異常 ;
string類別的字元操作:
const char &operator[](int n)const; const char &at(int n)const; char &operator[](int n); char &at(int n); //operator[]和at()均返回当前字符串中第n个字符的位置,但at函数提供范围检查,当越界时会抛出out_of_range异常,下标运算符[]不提供检查访问。 const char *data()const;//返回一个非null终止的c字符数组 const char* c_str()const;//返回一个以null终止的c字符串 int copy(char *s, int n, int pos = 0)const;//把当前串中以pos开始的n个字符拷贝到以s为起始位置的字符数组中,返回实际拷贝的数目
string的特性描述:
int capacity()const; //返回当前容量(即string中不必增加内存即可存放的元素个数) int max_size()const; //返回string对象中可存放的最大字符串的长度 int size()const; //返回当前字符串的大小 int length()const; //返回当前字符串的长度 bool empty()const; //当前字符串是否为空 void resize(int len,char c);//把字符串当前大小置为len,并用字符c填充不足的部分 string类的输入输出操作: string类重载运算符operator>>用于输入,同样重载运算符operator<<用于输出操作。 函数getline(istream &in,string &s);用于从输入流in中读取字符串到s中,以换行符'\n'分开。
string的賦值:
string &assign(const char *s);//用c型別字串s賦值
string &assign(const char *s,int n);//用c字串s開始的n個字元賦值
string &assign(const string &s);//把字串s賦給目前字串
string &assign(int n,char c);//用n個字元c賦值給目前字串
string &assign(const string &s,int start,int n);//把字串s中從start開始的n個字元賦給目前字串
string &assign(const_iterator first,const_itertor last);//把first與last迭代器之間的部分賦給字串
string的連接:
string &append(const char *s); //將c型別字串s連結至目前字串結尾
string &append(const char *s,int n);//把c型別字串s的前n個字元連接到目前字串結尾
string &append(const string &s); //同operator =()
string &append(const string &s,int pos,int n);//把字串s中從pos開始的n個字元連接到目前字串的結尾
string &append(int n,char c); //在目前字串結尾加上n個字元c
string &append(const_iterator first,const_iterator last);//把迭代器first和last之間的部分連接到目前字串的結尾
string的比較:
運算子">","="," int compare(const string &s) const;//比較目前字串和s的大小
int compare(int pos, int n,const string &s)const;//比較目前字串從pos開始的n個字元組成的字串與s的大小
int compare(int pos, int n,const string &s,int pos2,int n2)const;//比較目前字串從pos開始的n個字元組成的字串與s中
——大小
int compare(const char *s) const;
int compare(int pos, int n,const char *s) const;
int compare(int pos, int n,const char *s, int pos2) const;
compare函數在>時回傳1,
string的子串:
string的交换:
string类的查找函数:
int find(char c, int pos = 0) const;//从pos开始查找字符c在当前字符串的位置 int find(const char *s, int pos = 0) const;//从pos开始查找字符串s在当前串中的位置 int find(const char *s, int pos, int n) const;//从pos开始查找字符串s中前n个字符在当前串中的位置 int find(const string &s, int pos = 0) const;//从pos开始查找字符串s在当前串中的位置 //查找成功时返回所在位置,失败返回string::npos的值 int rfind(char c, int pos = npos) const;//从pos开始从后向前查找字符c在当前串中的位置 int rfind(const char *s, int pos = npos) const; int rfind(const char *s, int pos, int n = npos) const; int rfind(const string &s,int pos = npos) const; //从pos开始从后向前查找字符串s中前n个字符组成的字符串在当前串中的位置,成功返回所在位置,失败时返回string::npos的值 int find_first_of(char c, int pos = 0) const;//从pos开始查找字符c第一次出现的位置 int find_first_of(const char *s, int pos = 0) const; int find_first_of(const char *s, int pos, int n) const; int find_first_of(const string &s,int pos = 0) const; //从pos开始查找当前串中第一个在s的前n个字符组成的数组里的字符的位置。查找失败返回string::npos int find_first_not_of(char c, int pos = 0) const; int find_first_not_of(const char *s, int pos = 0) const; int find_first_not_of(const char *s, int pos,int n) const; int find_first_not_of(const string &s,int pos = 0) const; //从当前串中查找第一个不在串s中的字符出现的位置,失败返回string::npos int find_last_of(char c, int pos = npos) const; int find_last_of(const char *s, int pos = npos) const; int find_last_of(const char *s, int pos, int n = npos) const; int find_last_of(const string &s,int pos = npos) const; int find_last_not_of(char c, int pos = npos) const; int find_last_not_of(const char *s, int pos = npos) const; int find_last_not_of(const char *s, int pos, int n) const; int find_last_not_of(const string &s,int pos = npos) const; //find_last_of和find_last_not_of与find_first_of和find_first_not_of相似,只不过是从后向前查找
string类的替换函数:
string &replace(int p0, int n0,const char *s);//删除从p0开始的n0个字符,然后在p0处插入串s string &replace(int p0, int n0,const char *s, int n);//删除p0开始的n0个字符,然后在p0处插入字符串s的前n个字符 string &replace(int p0, int n0,const string &s);//删除从p0开始的n0个字符,然后在p0处插入串s string &replace(int p0, int n0,const string &s, int pos, int n);//删除p0开始的n0个字符,然后在p0处插入串s中从pos开始的n个字符 string &replace(int p0, int n0,int n, char c);//删除p0开始的n0个字符,然后在p0处插入n个字符c string &replace(iterator first0, iterator last0,const char *s);//把[first0,last0)之间的部分替换为字符串s string &replace(iterator first0, iterator last0,const char *s, int n);//把[first0,last0)之间的部分替换为s的前n个字符 string &replace(iterator first0, iterator last0,const string &s);//把[first0,last0)之间的部分替换为串s string &replace(iterator first0, iterator last0,int n, char c);//把[first0,last0)之间的部分替换为n个字符c string &replace(iterator first0, iterator last0,const_iterator first, const_iterator last);//把[first0,last0)之间的部分替换成[first,last)之间的字符串
string类的插入函数:
string &insert(int p0, const char *s); string &insert(int p0, const char *s, int n); string &insert(int p0,const string &s); string &insert(int p0,const string &s, int pos, int n); //前4个函数在p0位置插入字符串s中pos开始的前n个字符 string &insert(int p0, int n, char c);//此函数在p0处插入n个字符c iterator insert(iterator it, char c);//在it处插入字符c,返回插入后迭代器的位置 void insert(iterator it, const_iterator first, const_iterator last);//在it处插入[first,last)之间的字符 void insert(iterator it, int n, char c);//在it处插入n个字符c
string类的删除函数
iterator erase(iterator it);//删除it指向的字符,返回删除后迭代器的位置
string &erase(int pos = 0, int n = npos);//删除pos开始的n个字符,返回修改后的字符串
string类的迭代器处理:
string类提供了向前和向后遍历的迭代器iterator,迭代器提供了访问各个字符的语法,类似于指针操作,迭代器不检查范围。
用string::iterator或string::const_iterator声明迭代器变量,const_iterator不允许改变迭代的内容。常用迭代器函数有:
const_iterator begin()const;
iterator begin(); //返回string的起始位置
const_iterator end()const;
iterator end(); //返回string的最后一个字符后面的位置
const_iterator rbegin()const;
iterator rbegin(); //返回string的最后一个字符的位置
const_iterator rend()const;
iterator rend(); //返回string第一个字符位置的前面
rbegin和rend用于从后向前的迭代访问,通过设置迭代器string::reverse_iterator,string::const_reverse_iterator实现
字符串流处理:
通过定义ostringstream和istringstream变量实现,#include
例如:
string input("hello,this is a test"); istringstream is(input); string s1,s2,s3,s4; is>>s1>>s2>>s3>>s4;//s1="hello,this",s2="is",s3="a",s4="test" ostringstream os; os<<s1<<s2<<s3<<s4; cout<<os.str();
以上就是对C++ string类的一个简要介绍。用的好的话它所具有的功能不会比MFC中的CString类逊色多少,呵呵,个人意见!

Python和JavaScript在社區、庫和資源方面的對比各有優劣。 1)Python社區友好,適合初學者,但前端開發資源不如JavaScript豐富。 2)Python在數據科學和機器學習庫方面強大,JavaScript則在前端開發庫和框架上更勝一籌。 3)兩者的學習資源都豐富,但Python適合從官方文檔開始,JavaScript則以MDNWebDocs為佳。選擇應基於項目需求和個人興趣。

從C/C 轉向JavaScript需要適應動態類型、垃圾回收和異步編程等特點。 1)C/C 是靜態類型語言,需手動管理內存,而JavaScript是動態類型,垃圾回收自動處理。 2)C/C 需編譯成機器碼,JavaScript則為解釋型語言。 3)JavaScript引入閉包、原型鍊和Promise等概念,增強了靈活性和異步編程能力。

不同JavaScript引擎在解析和執行JavaScript代碼時,效果會有所不同,因為每個引擎的實現原理和優化策略各有差異。 1.詞法分析:將源碼轉換為詞法單元。 2.語法分析:生成抽象語法樹。 3.優化和編譯:通過JIT編譯器生成機器碼。 4.執行:運行機器碼。 V8引擎通過即時編譯和隱藏類優化,SpiderMonkey使用類型推斷系統,導致在相同代碼上的性能表現不同。

JavaScript在現實世界中的應用包括服務器端編程、移動應用開發和物聯網控制:1.通過Node.js實現服務器端編程,適用於高並發請求處理。 2.通過ReactNative進行移動應用開發,支持跨平台部署。 3.通過Johnny-Five庫用於物聯網設備控制,適用於硬件交互。

我使用您的日常技術工具構建了功能性的多租戶SaaS應用程序(一個Edtech應用程序),您可以做同樣的事情。 首先,什麼是多租戶SaaS應用程序? 多租戶SaaS應用程序可讓您從唱歌中為多個客戶提供服務

本文展示了與許可證確保的後端的前端集成,並使用Next.js構建功能性Edtech SaaS應用程序。 前端獲取用戶權限以控制UI的可見性並確保API要求遵守角色庫

JavaScript是現代Web開發的核心語言,因其多樣性和靈活性而廣泛應用。 1)前端開發:通過DOM操作和現代框架(如React、Vue.js、Angular)構建動態網頁和單頁面應用。 2)服務器端開發:Node.js利用非阻塞I/O模型處理高並發和實時應用。 3)移動和桌面應用開發:通過ReactNative和Electron實現跨平台開發,提高開發效率。

JavaScript的最新趨勢包括TypeScript的崛起、現代框架和庫的流行以及WebAssembly的應用。未來前景涵蓋更強大的類型系統、服務器端JavaScript的發展、人工智能和機器學習的擴展以及物聯網和邊緣計算的潛力。


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