javaer学c++: c++中的字符串

C++字符串详解
本文深入探讨C++中字符串的使用技巧及注意事项,包括字符串长度获取、打印与拼接的方法,并对比Java中的实现方式。
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c++中的字符串也是一个比较坑爹的地方, 不像java中的字符串使用起来非常的方便, 可以用难用和容易出错来形容. 难用也没办法, 字符串是编程时必须要用到的一个东西, 是不可避免的.

c++中的字符串的坑爹的地方:
(1)不是基础数据类型, 不像java那样有一个很好用的String类. (有人要说了, c++中不是有string类么, 不过那个string类并不是和java中的String类对等的, 他可以看作是一个动态的char数组而已).
(2)字符串是用数组来表示的, 且默认字符串上不带字符串长度的属性. (java中有length()这个方法来很方便的获取字符串的长度)
(3)字符串的拼接不能简单的使用+来进行.


(1)c++中的字符串:
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Main.cpp

int main(void)
{
char str[] = "this is a str";
int length = sizeof(str) / sizeof(char); // 求出字符串长度
return 0;
}


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(2)字符串的打印, 这个还算方便, c++中的cout重载了大部分的操作符来输出各种数据类型.
[/size]
Main.cpp

#include <iostram>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main(void)
{
float f = 1.0f;
int i = 0;
bool b = false;
char c = 'a';
char str[] = "hello";

cout << "float:" << f << ",int:" << i << ",bool:" << b << ",char:" << c << ",str:" << str << '\n';

printf("float:%f,int:%d,bool:%d,char:%c,str:%s", f, i, b, c, str);
return 0;
}



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(3)字符串的拼接, java中可以简单的使用+来完成字符串的拼接, c++中不行, 必须使用sprintf函数

java中这样拼接字符串:
[/size]
Main.java

public class Main {
public static void main(String[] args) {
int i = 0;
float f = 1.0;
boolean b = false;
char c = 'a';
String str = "int:" + i + ",float:" + f + ",boolean:" + b + ",char:" + c;
System.out.println(str);
}
}


Main.cpp

#include <iostream>
using namespace std;

int main(void)
{
int i = 0;
float f = 1.0f;
bool b = false;
char c = 'a';

char str[100];
sprintf(str, "int:%d,float:%f,bool:%s,char:%c", i, f, (b ? "true" : "false"), c);
cout << str << '\n';
return 0;
}



[size=medium]
c++中的string类的使用(就是一个动态的char数组)
[/size]
Main.cpp

#include <string>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(void)
{
// 未完, 待续
return 0;
}

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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