当前位置: 首页 > article >正文

No.3十六届蓝桥杯备战|数据类型长度|sizeof|typedef|练习(C++)

数据类型⻓度

每⼀种数据类型都有⾃⼰的⻓度,使⽤不同的数据类型,能够创建出⻓度不同的变量,变量⻓度的不同,存储的数据范围就有所差异。

sizeof操作符

sizeof 是⼀个关键字,也是操作符,专⻔是⽤来计算特定数据类型的⻓度的,单位是字节。
sizeof 操作符的操作数可以是类型,也可是变量名或者表达式, sizeof 的操作数如果不是类型,是表达式的时候,可以省略掉后边的括号的。

sizeof (类型)  
sizeof 表达式

sizeof 的计算结果是 size_t 类型的, size_t 指的是⽆符号整数(该类型包含了所有可能的unsigned int , unsigned long , unsigned long long 等类型,具体是取决于编译器的)。

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a = 100;

	cout << sizeof (a) << endl;
	cout << sizeof a << endl;
	cout << sizeof (int) << endl;

	return 0;
}
各数据类型⻓度
#include <iostream>  
using namespace std;  

int main()  
{  
	cout << sizeof(char) << endl;  
	cout << sizeof(bool) << endl;  
	cout << sizeof(short) << endl;  
	cout << sizeof(int) << endl;  
	cout << sizeof(long) << endl;  
	cout << sizeof(long long) << endl;  
	cout << sizeof(float) << endl;  
	cout << sizeof(double) << endl;  
	cout << sizeof(long double) << endl;  
	
	return 0;  
}

![[Pasted image 20241230135259.png]]

C/C++标准规定,sizeof(long) >= sizeof(int)
根据编译器的不同,sizeof(long)可以是4也可以是8

使⽤这些数据类型可以向内存申请空间(就是创建变量),不同的数据类型⼀次性申请的空间⼤⼩是有差异的。
![[Pasted image 20241230135645.png]]

各类型取值范围

不同的数据类型所创建的变量的⻓度是有差异的,这个⻓度差异⼜决定了,这种变量中能存储的值的⼤⼩。
其实每⼀种数据类型有⾃⼰的取值范围,也就是存储的数值的最⼤值和最⼩值的区间,有了丰富的类型,我们就可以在适当的场景下去选择适合的类型。

类型取值范围速记最小值速记最大值
char-128~127CHAR_MIN -2^7CHAR_MAX 2^7-1
unsigned char0~2550UCHAR_MAX 2^8-1
short-32878~32767SHRT_MIN -2^15SHRT_MAX 2^15-1
unsigned short0~655350SHRT_MAX 2^16-1
int-2147483648~2147483647INT_MIN -2^31INT_MAX 2^31-1
unsigned int0~42949672950UINT_MAX 2^32-1
long-2147483648~2147483647LONG_MIN -2^31LONG_MAX 2^31-1
unsigned long0~42949672950ULONG_MAX 2^32-
long long-9223372036854775808~9223372036854775807LLONG_MIN -2^63LLONG_MAX 2^63-1
unsigned long long0~184467440737095516150ULLONG_MAX 2^64-1
为了代码的可移植性,和⽅便记忆,需要知道某种整数类型的极限值时,经常使⽤这些速记的符号。
limits.h ⽂件中说明了整型类型的取值范围。(C++中头⽂件的名字是 <climits>
float.h 这个头⽂件中说明浮点型类型的取值范围。(C++中头⽂件的名字是 <cfloat>
int 类型取值⼤概就是:-2.1*109~2.1*109,这⾥就是10^9这样的数量级。

typedef

在C++中有⼀个关键字是和类型有关的,是⽤来给类型重命名的。当有⼀个类型⽐较复杂的时候,可以简化类型。 typedef在竞赛中经常使⽤,可以提升编码速度。typedef使⽤的基本语法形式:

typedef 旧类型名 新类型名;

EG:

typedef unsigned int uint;  
typedef long long ll;  
typedef unsigned long long ull;

上⾯代码的意思是将 unsigned int 类型重命名为 uint ,使⽤ uint 创建的变量和使⽤unsigned int 是⼀样的,其他⼏个也是⼀样的道理。

uint num1 = 0;  // 等价于 unsigned int num1 = 0;  
ll num2 = 0;    // 等价于 long long num2 = 0;  
ull num3 = 0;   // 等价于 unsigned long long num3 = 0;

练习

整数
#include <iostream>  
using namespace std;  

int main()  
{  
	int a;  
	
	cin >> a;  
	cout << a;  
	
	return 0;  
}
B2018 打印字符 - 洛谷
#include <iostream>  
using namespace std;  

int main()  
{  
	int n = 0;  
	cin >> n;  
	char ch = n;  
	cout << ch << endl;  
	
	return 0;  
}
#include <iostream>  
using namespace std;  

int main()  
{  
	char ch = n;  
	cin >> ch;
	cout << ch << endl;  
	
	return 0;  
}

这种会出问题,比如输入65,因为变量是char类型的,cin会把6作为一个符号输入进去,最后只会打印一个6

“⼀个整数,即字符的ASCII码”,那么就必须使⽤⼀个int类型的变量来输⼊数值。因为C++的 cin 是根据变量的类型在缓冲区读取数据的。换成 char 类型是不⾏的,虽然 char 类型的变量也是能存储这个ASCII值的。

倒序
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    cout << c << ' ' << b << ' ' << a << endl;
    
    return 0;
}

取值范围是0~2^31 -1,用int类型就可以
这里使用单引号字符空格或双引号字符串空格都可以

整型数据类型存储空间大小
#include <iostream>  
using namespace std;  

int main()  
{  
	int n = 0;  
	short s = 0;  
	
	cout << sizeof(n) << " " << sizeof(s) << endl;  
	
	return 0;  
}

http://www.kler.cn/a/459421.html

相关文章:

  • 今日复盘103周五(189)
  • STLG_01_05_程序设计C语言 - 数据类型概念解析
  • 解锁kafka组件安全性解决方案:打造全方位安全防线
  • 机器学习 学习知识点
  • [羊城杯 2024]1z_misc
  • 支持最新 mysql9的workbench8.0.39 中文汉化教程来了
  • 线程-4-线程库与线程封装
  • 完整的 FFmpeg 命令使用教程
  • 【PyCharm】如何把本地整个项目同步到服务器?
  • 在web.xml中配置Servlet映射
  • 【Next.js】002-路由篇|App Router
  • 冒泡排序c语言
  • 百度PaddleSpeech识别大音频文件报错
  • vim/vi编辑器
  • 彩虹表的攻击与防御
  • 使用 IDE生成 Java Doc
  • C++基础:SGI STL二级空间配置器内存池
  • 【数据分析处理之缺失值】
  • Kafka消息不丢失与重复消费问题解决方案总结
  • 短视频矩阵系统搭建开发指导
  • 什么是模块?在Node.js中,每一个文件都被视为一个模块来处理
  • [Linux]从零开始的Nginx反向代理配置及运用教程
  • python3中条件判断语句:match...case语句
  • 后端Java开发如何向LLM方向转型
  • Python爬虫:亚马逊评论数据在市场分析中的应用
  • 【实验记录】动手实现一个简单的神经网络实验(一)