头文件string与string.h的区别

本文详细解释了C++中iostream与iostream.h的区别,包括它们如何与名字空间std交互,以及如何正确地在现代C++代码中使用这两个头文件。此外,还介绍了string.h、string与cstring之间的关系。


在C++中,#include<iostream>与#include<iostream.h>的区别,前者要使用更新的编译器(其实大部分编译器多比较前卫了,出了有些搞嵌入式的用变态的编译器)。

喔,原来iostream是C++的头文件,iostream.h是C的头文件,即标准的C++头文件没有.h扩展名,将以前的C的头文件转化为C++的头文件后,有时加上c的前缀表示来自于c,例如cmath就是由math.h变来的。

using namespace std //使用名字空间(使用所有)

using namespace std::cout//只使用cout

如不用using,则在代码前可以用sdt::cout<<表示使用的是std中的cout。

#include<iostream.h>//必须要加上.h 
void main() 

cout<<"Right?"<<endl; 


#include<string
#include<iostream>//此处必须去掉.h 
usingnamespace std ; 
void main() 

string s; 
getline(cin,s); 
cout<<"Right?"<<endl; 
}    

相关解析:

iostream.h里面定义的所有类以及对象都是在全局空间里,所以你可以直接用cout   
但在iostream里面,它所定义的东西都在名字空间std里面,所以你必须加上   
using namespace std才能使用cout

一般一个C++的老的带“.h”扩展名的库文件,比如iostream.h,在新标准后的标准库中都有一个不带“.h”扩展名的相对应,区别除了后者的好多改进之外,还有一点就是后者的东东都塞进了“std”名字空间中。 

但唯独string特别。 
问题在于C++要兼容C的标准库,而C的标准库里碰巧也已经有一个名字叫做“string.h”的头文件,包含一些常用的C字符串处理函数,比如楼主提到的strcmp。 
这个头文件跟C++的string类半点关系也没有,所以<string>并非<string.h>的“升级版本”,他们是毫无关系的两个头文件。 
要达到楼主的目的,比如同时:

#include <string.h> 
#include <string
usingnamespace std; 
或者 
#include <cstring> 
#include <string

其中<cstring>是与C标准库的<string.h>相对应,但裹有std名字空间的版本。

最大的挑战是把字符串头文件理清
楚:<string.h>是旧的C 头文件,对应的是基于char*的字符串处理函数;<string>
是包装了std 的C++头文件,对应的是新的string 类(看下文);<cstring>是对
应于旧C 头文件的std 版本。如果能掌握这些(我相信你能),其余的也就容易
了。

 

<string>是c++ 的头文件,其内包含了一个string类,string s1就是建立一个string类的对象 

<string.h> 的c语言的东西 并无类,所以不能 string s1 

<cstring>文件实际上只是在一个命名空间std中include了 <string.h>,…

转自:http://www.cnblogs.com/Cmpl/archive/2012/01/01/2309710.html
内容概要:本文介绍了一个关于超声谐波成像中幅度调制聚焦超声所引起全场位移和应变的分析模型,并提供了基于Matlab的代码实现。该模型旨在精确模拟和分析在超声谐波成像过程中,由于幅度调制聚焦超声作用于生物组织时产生的力学效应,包括全场的位移与应变分布,从而为医学成像和治疗提供理论支持和技术超声谐波成像中幅度调制聚焦超声引起的全场位移和应变的分析模型(Matlab代码实现)手段。文中详细阐述了模型构建的物理基础、数学推导过程以及Matlab仿真流程,具有较强的理论深度与工程应用价值。; 适合人群:具备一定声学、生物医学工程或力学背景,熟悉Matlab编程,从事医学成像、超声技术或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于超声弹性成像中的力学建模与仿真分析;②支持高强度聚焦超声(HIFU)治疗中的组织响应预测;③作为教学案例帮助理解超声与组织相互作用的物理机制;④为相关科研项目提供可复用的Matlab代码框架。; 阅读建议:建议读者结合超声物理和连续介质力学基础知识进行学习,重点关注模型假设、偏微分方程的数值求解方法及Matlab实现细节,建议动手运行并修改代码以加深理解,同时可拓展应用于其他超声成像或治疗场景的仿真研究。
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