Анимация
JavaScript


Главная  Библионтека 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Не существует версии insert(), которая бы получала индекс и одиночный символ. Следовательно, при вызове необходимо передавать строку или дополнительное число:

s.msertCO. ): ОШИБКА s.insertCO." "): ОК

Также можно попытаться использовать следующий вызов, но это означает потенциальную неоднозначность:

s.insertCO.l. ); ОШИБКА: неоднозначность

Причина неоднозначности - функция insertC) перегружена для двух сигнатур:

insert Cslze type idx. size type num. charT c): Позиция определяется

индексом

insert (iterator pos. size type num. charT c); Позиция определяется

итератором

Для типа string тип size type обычно определяется как unsigned, а тип iterator - как char*. В этом случае для первого аргумента О существуют два равноправных преобразования. Следовательно, для получения желаемого результата приходится использовать запись:

s.insert((std::string::size type)0,l. ): OK

Вторая интерпретация этой неоднозначности являет собой пример вставки символов с применением итераторов. Если вы хотите задать позицию вставки при помощи итератора, это можно сделать тремя разными способами: путем вставки отдельного символа, пзггем вставки заданного количества экземпляров одного символа и путем вставки интервала, заданного двумя итераторами (см. с. 480),

По аналогии с рассмотренными функциями функции erase() (удаление символов) и replaceO (замена) тоже существуют в нескольких версиях. Пример:

std::string s - "il8n": s:il8n

s.replaced.2,"nternaliozatio"): s:internationalization

s.erase(13); s:international

s.erase(7.5); s:internal

s.replace(0.2,"ex"); s:external

Функция reslzeO изменяет количество символов в строке. Если новый размер, переданный в аргументе функции, меньше текущего количества символов, то лишние символы удаляются с конца строки. Если новый размер больше текущего количества символов, то новые символы добавляются в начало. Новый символ, добавляемый при увеличении размеров строки, передается в необязательном аргументе. Если он отсутствует, используется конструктор по умолчанию для типа символов (то есть \0 для типа char).

Подстроки и конкатенация

Функция substrO выделяет заданную подстроку в произвольной строке. Примеры: std::string sCinterchangeability"):



s.substrC) Возвращает копию s

s.substrCll) Возвращает strlngCability")

s.substrC5.6) Возвращает stringCchange")

s.substrCs.flndCc)) Возвращает stringCchangeability ")

Конкатенация двух строк, С-строк или одной из них с одиночным символом может осуществляться оператором +. Например, рассмотрим такой фрагмент:

std std std

:string slC"enter"); :string s2("nation") :string il8n:

il8n = i" + sl.substrCl) + s2 + "aliz" + s2.substrCl): std;:cout « "ilBn means: " + ilBn « std::endl;

Этот фрагмент выводит следующий результат:

ilBn means: internationalization

Операторы ввода-вывода

Для строк определены традиционные операторы ввода-вывода:

О оператор >> читает строку из входного потока данных;

О оператор << выводит строку в выходной поток данных.

Эти операторы работают со строковыми объектами практически так же, как с обычными С-строками. В частности, оператор >> выполняет следующие действия.

1. Все начальные пропуски игнорируются, если флаг skipws не установлен (см. с. 600).

2. Оператор читает все последующие символы, пока не будет выполнено одно из следующих условий:

□ следующий символ является пропуском;

□ поток данных переходит в состояние, не позволяющее продолжать чтение (например, при достижении конца файла);

□ текущая щирина поля в потоке данных (см. с. 593) положительна, и нз потока были прочитаны width() символов;

□ прочитаны max size() символов.

3. Ширина поля в потоке данных устанавливается равной нулю.

Отсюда следует, что в общем случае оператор ввода читает следующее слово, игнорируя начальные пропуски. Пропуском считается любой символ, для которого функция isspace(c,5.getIoc()) возвращает true (функция isspace() рассматривается на с. 689).

Оператор вывода также учитывает ширину поля в потоке данных (это значение возвращает функция width()). Иначе говоря, если width()>0, то оператор << выводит по меньшей мере width() символов.

Потоковые классы также определяют в пространстве имен std специальную функцию для построчного чтения данных: std::getiine(). Функция читает все сим-



Функцию getlineO не обязательно снабжать префиксом std:„ поскольку при вызове функции по «правилу Кенига» поиск автоматически начнется с того пространства имен, в котором определен класс аргумента.

волы (вместе с начальными пропусками) до тех пор, пока не обнаружит разделитель строк или конец файла. Разделитель строк извлекается из потока данных, но не присоединяется к прочитанным данным. По золчанию разделителем строк является символ новой строки, однако вы можете передать собственный разделитель в необязательном аргументе Таким образом, оператор << может использоваться для чтения лексем, разделенных произвольными символами:

std::Str1ng S;

while Cgetl1ne(std::cin.s)) { Для каждой строки, прочитанной из cin }

while Cgetlinetstd::cin.s.:)) ( Для каждой строки, прочитанной из cin }

Учтите, что в режиме чтения лексем символ новой строки не является специальным символом. То есть лексемы могут содержать внутренние символы новой строки.

Поиск

Для строк определены многочисленные функции поиска отдельных символов или подстрок. В частности, поддерживаются следующие возможности:

О поиск отдельных символов, последовательностей символов (подстрок) или вхождений одного символа из нескольких возможных;

О поиск в прямом и обратном направлениях;

О поиск, начиная с произвольной позиции (в начале или внутри строки).

Кроме того, итераторы позволяют передавать строки любым поисковым алгоритмам STL.

В именах всех поисковых функций присутствует слово «find>. Эти функции ищут позицию символа со значением value, передаваемым в качестве аргумента. Конкретные особенности поиска зависят от точного названия поисковой функции. В табл. 11.5 перечислены все поисковые функции для строк.

Таблица 11.5. Поисковые функции для строк Функция Описание

find() Поиск первого вхождения value

rfindO Поиск последнего вхождения value (поиск в обретном направлении)

find first.of() Поиск первого символа, входящего в value



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [ 152 ] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239