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title: 第 9 章 其他杂项
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type: book-zh-cn
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order: 9
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# 第 9 章 其他杂项
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[TOC]
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## 9.1 新类型
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### `long long int`
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`long long int` 并不是 C++11 最先引入的,其实早在 C99,
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`long long int` 就已经被纳入 C 标准中,所以大部分的编译器早已支持。
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C++11 的工作则是正式把它纳入标准库,
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规定了一个 `long long int` 类型至少具备 64 位的比特数。
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## 9.2 noexcept 的修饰和操作
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C++ 相比于 C 的一大优势就在于 C++ 本身就定义了一套完整的异常处理机制。
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然而在 C++11 之前,几乎没有人去使用在函数名后书写异常声明表达式,
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从 C++11 开始,这套机制被弃用,所以我们不去讨论也不去介绍以前这套机制是如何工作如何使用,
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你更不应该主动去了解它。
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C++11 将异常的声明简化为以下两种情况:
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1. 函数可能抛出任何异常
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2. 函数不能抛出任何异常
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并使用 `noexcept` 对这两种行为进行限制,例如:
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```cpp
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void may_throw(); // 可能抛出异常
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void no_throw() noexcept; // 不可能抛出异常
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```
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使用 `noexcept` 修饰过的函数如果抛出异常,编译器会使用 `std::terminate()` 来立即终止程序运行。
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`noexcept` 还能够做操作符,用于操作一个表达式,当表达式无异常时,返回 `true`,否则返回 `false`。
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```cpp
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#include <iostream>
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void may_throw() {
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throw true;
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}
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auto non_block_throw = []{
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may_throw();
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};
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void no_throw() noexcept {
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return;
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}
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auto block_throw = []() noexcept {
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no_throw();
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};
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int main()
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{
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std::cout << std::boolalpha
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<< "may_throw() noexcept? " << noexcept(may_throw()) << std::endl
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<< "no_throw() noexcept? " << noexcept(no_throw()) << std::endl
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<< "lmay_throw() noexcept? " << noexcept(non_block_throw()) << std::endl
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<< "lno_throw() noexcept? " << noexcept(block_throw()) << std::endl;
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return 0;
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}
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```
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`noexcept` 修饰完一个函数之后能够起到封锁异常扩散的功效,如果内部产生异常,外部也不会触发。例如:
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```cpp
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try {
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may_throw();
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} catch (...) {
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std::cout << "捕获异常, 来自 my_throw()" << std::endl;
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}
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try {
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non_block_throw();
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} catch (...) {
|
||
std::cout << "捕获异常, 来自 non_block_throw()" << std::endl;
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||
}
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try {
|
||
block_throw();
|
||
} catch (...) {
|
||
std::cout << "捕获异常, 来自 block_throw()" << std::endl;
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||
}
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```
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最终输出为:
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```
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捕获异常, 来自 my_throw()
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捕获异常, 来自 non_block_throw()
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```
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## 9.3 字面量
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### 原始字符串字面量
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传统 C++ 里面要编写一个充满特殊字符的字符串其实是非常痛苦的一件事情,
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比如一个包含 HTML 本体的字符串需要添加大量的转义符,
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例如一个Windows 上的文件路径经常会:`C:\\File\\To\\Path`。
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C++11 提供了原始字符串字面量的写法,可以在一个字符串前方使用 `R` 来修饰这个字符串,
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同时,将原始字符串使用括号包裹,例如:
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```cpp
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#include <iostream>
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#include <string>
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int main() {
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std::string str = R"(C:\File\To\Path)";
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std::cout << str << std::endl;
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return 0;
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}
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```
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### 自定义字面量
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C++11 引进了自定义字面量的能力,通过重载双引号后缀运算符实现:
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```cpp
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// 字符串字面量自定义必须设置如下的参数列表
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std::string operator"" _wow1(const char *wow1, size_t len) {
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return std::string(wow1)+"woooooooooow, amazing";
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}
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std::string operator"" _wow2 (unsigned long long i) {
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return std::to_string(i)+"woooooooooow, amazing";
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}
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int main() {
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auto str = "abc"_wow1;
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auto num = 1_wow2;
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std::cout << str << std::endl;
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std::cout << num << std::endl;
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return 0;
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}
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```
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自定义字面量支持四种字面量:
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1. 整型字面量:重载时必须使用 `unsigned long long`、`const char *`、模板字面量算符参数,在上面的代码中使用的是前者;
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2. 浮点型字面量:重载时必须使用 `long double`、`const char *`、模板字面量算符;
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3. 字符串字面量:必须使用 `(const char *, size_t)` 形式的参数表;
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4. 字符字面量:参数只能是 `char`, `wchar_t`, `char16_t`, `char32_t` 这几种类型。
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## 9.4 内存对齐
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C++ 11 引入了两个新的关键字 `alignof` 和 `alignas` 来支持对内存对齐进行控制。
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`alignof` 关键字能够获得一个与平台相关的 `std::size_t` 类型的值,用于查询该平台的对齐方式。
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当然我们有时候并不满足于此,甚至希望自定定义结构的对齐方式,同样,C++ 11 还引入了 `alignas`
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来重新修饰某个结构的对齐方式。我们来看两个例子:
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```cpp
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#include <iostream>
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struct Storage {
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char a;
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int b;
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double c;
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long long d;
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};
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struct alignas(std::max_align_t) AlignasStorage {
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char a;
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int b;
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double c;
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long long d;
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};
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int main() {
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std::cout << alignof(Storage) << std::endl;
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std::cout << alignof(AlignasStorage) << std::endl;
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return 0;
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}
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```
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其中 `std::max_align_t` 要求每个标量类型的对齐方式严格一样,因此它几乎是最大标量没有差异,
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进而大部分平台上得到的结果为 `long double`,因此我们这里得到的 `AlignasStorage` 的对齐要求是 8 或 16。
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## 总结
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本节介绍的几个特性是从仍未介绍的现代 C++ 新特性里使用频次较靠前的特性了,`noexcept` 是最为重要的特性,它的一个功能在于能够阻止异常的扩散传播,有效的让编译器最大限度的优化我们的代码。
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## 许可
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