枚举类型

本文详细介绍了C++中枚举类型的定义、使用方法及注意事项。包括枚举类型的语法、枚举子的取值规则、枚举变量的定义与初始化等内容,并通过实例展示了枚举在实际编程中的应用。

C++的枚举类型

项目中出现了好多的枚举类型,百度一下,发现一篇不错的文章,对枚举的理解有一点好处,下面是转载内容:

C++的枚举类型
  为了揭开隐藏在枚举背后的秘密,让我们来举例说明。假如我们希望声明一些类型为weight的变量,
并且这些变量的值只局限于一个很小的范围内。我们可以按照下面的方式定义一个枚举:
enum weight { light, medium, heavy, very_heavy };
  符号常量light、media、heavy和very_heavy用符号的形式表示了我们希望一个类型为weight的变量可以拥有的不同的值。现在我们可以声明一个类型为weight的变量:
weight w;
w = heavy;
cout << w;
  读者根据以前的C经验应该知道,虽然枚举可以提高代码的可读性,但编译器实际上用整型值代替这些符号常量。这些整型值被称为枚举器(enumerator),它必须是整型常量。一般情况下,枚举器将用0开始表示第一个符号常量,用1表示第二个,接下来以此类推。所以下面第C行语句将在终端上显示2。
  下面的例子显示了在C++中使用枚举类型的一些不同方法:在全局范围内:在类定义内部、在函数内部等。在X类的定义中,我们首先定义了两个枚举类型:第A行声明了weight枚举类型,第B行则声明了一个无名枚举,它只包含两个符号常量d1和d2,表示两个特定的整型值。然后,我们在这个类中声明了两个数据:int类型的x和weight类型的wx。接下来在第C行是一个构造函数。第A行和第B行声明的枚举的作用域到类定义结束为止。在这个类的定义结束之后,第D行和第E行是另外两个全局性质的枚举。
// Enum.cpp
#inlcude <iostream>
using namespace std;

class X
{
public:
enum weight { light, medium, heavy, very_heavy };
enum {d1 = 3, d2 = 5 };
int x;
weight wx;
X(int i, int j) { x = i + d1; wx = (weight)(j +medium); }

};
enum { c1 = 17, c2 = 19 };
enum height { tall, very_tall };
int main()
{
X obj1(100, 200);
cout << obj1.x <<< " "
   << obj1.wx << endl;
// X obj2(100, light); // wrong
int y = c1;
cout << y << endl;
height h;
h = tall;
cout << h << endl;
return 0;
}
  在main函数中,我们在第F行用两个参数100和200调用了X的构造函数。这个被创建的对象的有趣之处在于它的数据成员wx的值是201,如第H行的输出所示。但是,这个值并不在第A行所声明的weight类型所允许的符号常量值的范围之内。一般而言,枚举类型可以得到一个在枚举声明中并没有列出或枚举器提示范围之外的值。
  第I行所注释的构造函数调用将产生一个编译错误,因为符号常量light并不在main函数的作用域之内。我们在前面提到过,通过第A行和第B行的两个枚举声明所引入的符号常量的作用域到类定义的结束为止。
  另一方面,涉及符号常量c1和tall的第J行和第M行的语句则是合法的,因为这些符号常量是在第D行和第E行的全局枚举定义中引入的。
  现在我们将显示枚举在面向对象编程中的作用。假如我们希望定义一个Student类,它有几个数据成员,指定这个学生所注册的系统以及这个学生的状态(即这个学生属于全日制性质还是业余学习等性质)。换句话说,Student类有一些数据的值将是符号常量。我们可以通过声明下面的枚举来实现这个目的:
enum Status
{
   FullTime,
   PartTime,
   Exchange,
   StatusUnknown
};
enum School
{
   Engineering,
   Mathematics,
   Physics,
   Arts,
   Chemistry,
   SchoolUnknown
};
   这就允许我们在Student类中使用类型为Status和School的数据成员。我们可以像下面这样声明一个类型为Status或School的变量:
Status st = PartTime;
  但是请注意,我们在前面曾提到过编译器将会用某个整数来代替符号常量PartTime。所以以后如果有这样一条语句:cout << st;
我们将发现在屏幕中所打印的是个整数值(在此例中为1)。但我们真正希望的是打印出这个变量的符号常量。我们可以在创建枚举的同时声明一个为实现这个目的:
enum Status
{
   FullTime,
   PartTime,
   Exchange,
   tatusUnknown
};
static const string statusLabels[] =
{
   "full-time",
   "part-time",
   "exchange",
   "unknown"



1、枚举enum的用途浅例

      写程序时,我们常常需要为某个对象关联一组可选alternative属性.例如,学生的成绩分A,B,C,D等,天气分sunny, cloudy, rainy等等。
      更常见的,打开一个文件可能有三种状态:input, output和append. 典型做法是,对应定义3个常数,即:
      const int input = 1;
      const int output = 2;
      const int append = 3;
然后,调用以下函数:
      bool open_file(string file_name, int open_mode);
比如,
    open_file("Phenix_and_the_Crane", append);
       这种做法比较简单,但存在许多缺点,主要的一点就是无法限制传递给open_file函数的第2个参数的取值范围,只要传递int类型的值都是合法的。(当然,这样的情况下的应对措施就是在open_file函数内部判断第二个参数的取值,只有在1,2,3范围内才处理。)
       使用枚举能在一定程度上减轻这种尴尬(注1),它不但能实现类似于之前定义三个常量的功能,还能够将这三个值组合起来成为独一无二的组。例如:
      enum open_modes {input = 1, output, append};
      以上定义了open_modes为枚举类型enumeration type。每一个命名了的枚举都是唯一的类型,是一个类型标示器type specifier。例如,我们可以重新写一个open_file函数:
      bool open_file(string file_name, open_modes om);
      在open_modes枚举中,input, output, append称为枚举子enumerator, 它们限定了open_modes定义的对象的取值范围。这个时候,调用open_file函数和之前的方法还是一模一样: 
     open_file("Phenix_and_the_Crane", append);
     但是,如果传递给open_file的第二个参数不是open_modes枚举类型值的话(注1),那么编译器就会识别出错误;就算该参数取值等价于input, output, append中的某个,
也一样会出错哦!例如:
     open_file("Phenix_and_the_Crane", 1);
2、枚举的定义
      一个枚举是一个类型,可以保存一组由用户刻画的值。定义之类,枚举的使用很像一个整数类型。
枚举的定义具有以下形式,即以关键词enum开头,接着一个可选的枚举名,下来是由大括号{}包含着一个由逗号分隔的枚举子列表enumerators list:
      enum [enumeration name] {enumerator1[=value1], enumerator2[=value2], ...};
3、枚举子的类型和取值
      枚举子的类型就是它所在的那个枚举,例如前面说到的open_modes枚举中,input,output和append等枚举子的类型都是open_modes。这种做法,其实是为了赋予用户和编译器一些有关该变量拟议中的用途的提示。
      默认下,第一个枚举子被赋值0,接下来的枚举子取值是前面一个枚举子的取值+1,例如:
      enum weather {sunny, cloudy, rainy, windy};
其中
     sunny == 0, 
      cloudy == 1,
      rainy == 2,
      windy == 3;
       以上是默认情况,有时候我们希望显式地指定某个枚举子的值,那么会出现什么情况呢?看看:
       enum some_fruit {apple = 3, orange, banana = 4, bear};
       好了,apple == 3, banana == 4; 那么orange和bear呢?记得前面说过一句,默认下”接下来的枚举子取值是前面一个枚举子的取值+1“。既然这两个枚举子没有显式赋值,那么就按照默认规则办事,所以 orange == 4, bear == 5. 
       从这个例子也可以看出,同一枚举中枚举子的取值不需要唯一。这样有什么用处呢?下面是个简单的例子:
       enum some_big_cities {
                                               Guangzhou = 4, 
                                                Shenzhen    = 4, 
                                               Hongkong   = 4, 
                                               Shanghai    = 2, 
                                               Beijing         = 3, 
                                               Chongqi      = 3
                                           };
以上简单地按区域,将五个城市按照华南(4),华东(2), 华北(3)的几个城市分类了。
4、枚举变量的定义、初始化和赋值
     既然每个枚举都是一个类型,那么由这个类型自然可以声明变量,例如,由前面定义的some_big_cities:
     some_big_cities where_I_am;
     需要注意的是,在声明where_I_am时没有初始化,如果这时打印where_I_am的值: 
     enum some_big_cities {
                                            Guangzhou = 4, 
                                            Shenzhen = 4, 
                                            Hongkong = 4, 
                                             Shanghai = 2, 
                                            Beijing = 3, 
                                             Chongqi = 5};
int main(void)

      some_big_cities wh;
     cout<<"the value is: "<<wh<<endl;
     return 0;
}
输出将是the value is: 1. 然而,如果声明wh为全局变量,则另一种情况:
enum some_big_cities {Guangzhou = 1 Shenzhen = 1, Hongkong = 1, 
                                       Shanghai = 2, Beijing = 3, Chongqi = 5};
some_big_cities wh;
int main(void)

   cout<<"the value is: "<<wh<<endl;  
   return 0;
}
输出将是the value is: 0;
      以上结果是在Visual C++ 2005 Express中得到,不知道其它编译器情况如何,也不知为什么得到这样的结果。下来再找找资料。
     定义一个枚举变量时,可以给它初始化,例如:
     some_big_cities wh = Guangzhou;
     注意等号右边只能取枚举子中的某一个;特别地,以Guangzhou为例,虽然Guangzhou==4, 但以下初始化是出错的:
     some_big_cities wh = 4;
     Visual C++ 2005编译器提示:
        error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'int' to 'some_big_cities'
      可见,不能直接地把一个整型赋值给一个枚举变量,因为枚举和整型是不同类型的,除非显式转换。关于枚举与整型的关系,后面再讲。
      除了初始化,枚举变量也有赋值运算:
     some_big_cities wh;
     wh = Guangzhou;
     wh = Shanghai;
或者
    some_big_cities wh1 = Guangzhou;
    some_big_cities wh2 = Shanghai;
    wh2 = wh1;
5、枚举的取值范围
   如果某个枚举中所有枚举子的值均非负,该枚举的表示范围就是[0:2^k-1],其中2^k是能使所有枚举子都位于此范围内的最小的2的幂;如果存在负的枚举值,该枚举的取值范围就是[-2^k,2^k-1].例如:
   enum e1 {dark, light}; //范围0:1
    enum e3 {min = -10, max = 1000}; //范围-1024:1023
6、枚举与整型的关系
    整型值只能显式地转换成一个枚举值,但是,如果转换的结果位于该枚举取值范围之外,则结果是无定义的。
     enum e1 {dark = 1, light = 10};
     e1 VAR1 = e1(50); //无定义
     e1 VAR2 = e1(3); //编译通过
     在这里也说明了不允许隐式地从整型转换到枚举的原因,因为大部分整型值在特定的枚举里没有对应的表示。 
      至于枚举可以当作特定的整型数来用的例子,从open_modes可以体会。
7、自定义运算符
      枚举是用户自定义类型,所以在用户可以为它定义自身的操作,例如++或者<<等。但是,在没有定义之前,不能因为枚举像整型就可以默认使用,例如:
   enum SomeCities
{
   zhanjiang,
   Maoming,
   Yangjiang,
   Jiangmen,
   Zhongshan
};
SomeCities oneCity;
for (oneCity = zhanjiang; oneCity != Zhongshan; ++oneCity)
{
   cout<<oneCity<<endl;
}

以上的++OneCity是没有定义的,在Visual C++ 6 编译下得到如下错误:
error C2675: unary '++' : 'enum main::SomeCities' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator

8、Sizeof

    一个枚举类型的sizeof就是某个能够容纳其范围的整型的sizeof, 而且不会大于sizeof(int), 除非某个枚举子的值不能用int或者unsigned int来表示。
      在32位机器中,sizeof(int)一般等于4。前面介绍的所有枚举,例如,
enum SomeCities
{
   zhanjiang,
   Maoming,
   Yangjiang,
   Jiangmen,
   Zhongshan
};

计算其sizeof, 可能是1,也可能是是4。在我的intel E2160双核、32位机器中,得到4。
-----------------------------------------------------------------------------------
[注1, Begin]
由于通过将整型数显式转换就可能得到对应枚举类型的值,所以声明一个枚举来达到限制传递给函数的参数取值范围还是力不从心的,以下是一个例子:
enum SomeCities
{
zhanjiang=1, //1
Maoming,     //2
Yangjiang,   //3
Jiangmen,   //4
Zhongshan = 1000 //1000
};
void printEnum(SomeCities sc)
{
cout<<sc<<endl;
}
int main(void)
{
SomeCities oneCity = SomeCities(50); //将50通过显式转换,为oneCity赋值 
printEnum(oneCity); //在VC++ 6 编译器下得到50输出
return 0;
}

以上例子说明,虽然SomeCities的定义里没有赋值为50的枚举值,但是,由于50在该枚举的取值范围内,所以通过显式声明得到一个有定义的枚举值,从而成功传递给printEnum函数。
[注1, End]
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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