C ++中的存储类

存储类定义C ++程序中变量和/或函数的范围(可见性)和生命周期.这些说明符位于它们修改的类型之前.有以下存储类,可以在C ++程序中使用

  • auto

  • 注册

  • 静态

  • extern

  • mutable

自动存储类

自动存储类是所有局部变量的默认存储类.

 
 {
 int mount; 
 auto int month; 
}

上面的例子定义了两个具有相同存储类的变量,auto只能在函数中使用,即局部变量.

寄存器存储类

寄存器存储类用于定义应存储在寄存器中的局部变量,而不是内存.这意味着变量的最大大小等于寄存器大小(通常是一个单词),并且不能对其应用一元'&'运算符(因为它没有内存位置).

 
 {
 register int miles; 
}

寄存器只应用于需要快速访问的变量,例如计数器.还应注意,定义"寄存器"并不意味着变量将存储在寄存器中.这意味着它可能存储在寄存器中,具体取决于硬件和实现限制.

静态存储类

静态存储类指示编译器在程序的生命周期内保留一个局部变量,而不是在每次进入和超出范围时创建和销毁它.因此,使局部变量静态允许它们在函数调用之间保持它们的值.

静态修饰符也可以应用于全局变量.完成此操作后,它会将该变量的范围限制为声明它的文件.

在C ++中,当在类数据成员上使用静态时,它只会导致一个该成员的副本将由其类的所有对象共享.

#include <iostream>
 
// Function declaration
void func(void);
 
static int count = 10; /* Global variable */
 
main() {
   while(count--) {
      func();
   }
   
   return 0;
}

// Function definition
void func( void ) {
   static int i = 5; // local static variable
   i++;
   std::cout << "i is " << i ;
   std::cout << " and count is " << count << std::endl;
}

编译并执行上述代码时,会产生以下结果 :

i is 6 and count is 9
i is 7 and count is 8
i is 8 and count is 7
i is 9 and count is 6
i is 10 and count is 5
i is 11 and count is 4
i is 12 and count is 3
i is 13 and count is 2
i is 14 and count is 1
i is 15 and count is 0

extern存储类

extern 存储类用于提供对所有程序文件可见的全局变量的引用.当您使用'extern'时,该变量无法初始化,因为它只是将变量名称指向先前已定义的存储位置.

当您有多个文件并定义了全局变量或函数,也将在其他文件中使用,然后 extern 将在另一个文件中使用,以提供已定义变量或函数的引用.只是为了理解 extern 用于在另一个文件中声明全局变量或函数.

当有两个或更多文件共享时,最常用的是extern修饰符相同的全局变量或函数如下所述.

第一个文件:main.cpp

#include <iostream>
int count ;
extern void write_extern();
 
main() {
   count = 5;
   write_extern();
}

第二档案:support.cpp

#include <iostream>

extern int count;

void write_extern(void) {
   std::cout << "Count is " << count << std::endl;
}

此处, extern 关键字用于在另一个文件中声明计数.现在编译这两个文件如下 :

 
 $ g ++ main.cpp support.cpp -o write

这将产生可执行程序,尝试执行并检查结果如下 :

 
 $./write 
 5

可变存储类

mutable 说明符仅适用于类对象,本教程稍后将对此进行讨论.它允许对象的成员覆盖const成员函数.也就是说,可以通过const成员函数修改可变成员.