|
|
|||
|
wm-help.net -> Электронная библиотека -> C++/C#/C -> Бьярн Страустрап. Введение в язык Си++ -> Бьярн Страустрап. Справочное руководство поСи++Бьярн Страустрап. Справочное руководство поСи++
1. ВведениеЯзык программирования C++ - это C *1, расширенный введением классов, inline-функций, перегруженных операций, перегруженных имен функций, константных типов, ссылок, операций управления свободной памятью, проверки параметров функций. Коротко различия между С++ и "старым С" приведены в #15. В этом руководстве описывается язык по состоянию на Июнь 1985.2. Договоренности о ЛексикеЕсть шесть классов лексем: идентификаторы,
ключевые слова, константы, строки, операторы и
прочие разделители. Символы пробела, табуляции и
новой строки, а также комментарии (собирательно -
"белые места"), как описано ниже,
игнорируются, за исключением тех случаев, когда
они служат разделителями лексем. Некое пустое
место необходимо для разделения
идентификаторов, ключевых слов и констант,
которые в противном случае окажутся
соприкасающимися. 2.1 КомментарииСимволы /* задают начало комментария, заканчивающегося символами */. Комментарии не могут быть вложенными. Символы // начинают комментарий, который заканчивается в конце строки, на которой они появились. 2.2 Идентификаторы (имена)Идентификатор - последовательность букв и цифр произвольной длины; первый символ обязан быть буквой; подчерк '_' считается за букву; буквы в верхнем и нижнем регистрах являются различными. 2.3 Ключевые словаСледующие идентификаторы зарезервированы для использования в качестве ключевых слов и не могут использоваться иным образом: asm auto break case char class const continue default delete do double else enum extern float for friend goto if inline int long new operator overload public register return short sizeof static struct switch this typedef union unsigned virtual void while
2.4 Константы
Как описано ниже, есть несколько видов констант. В #2.6 приводится краткая сводка аппаратных характеристик, которые влияют на их размеры. 2.4.1 Целые константыЦелая константа, состоящая из последовательности цифр, считается восьмиричной, если она начинается с 0 (цифры ноль), и десятичной в противном случае. Цифры 8 и 9 не являются восьмиричными цифрами. Последовательность цифр, которой предшествует 0х или 0Х, воспринимается как шестнадцатеричное целое. В шестнадцатеричные цифры входят буквы от а или А до f или F, имеющие значения от 10 до 15. Десятичная константа, значение которой превышает наибольшее машинное целое со знаком, считается длинной (long); восьмеричная и шестнадцатеричная константа, значение которой превышает наибольшее машинное целое со знаком, считается long; в остальных случаях целые константы считаются int. 2.4.2 Явно заданные длинные константыДесятичная, восьмиричная или шестнадцатиричная константа, за которой непосредственно стоит l (латинская буква "эль") или L, считается длинной константой. 2.4.3 Символьные константыСимвольная константа состоит из символа,
заключенного в одиночные кавычки (апострофы),
как, например, 'х'. Значением символьной константы
является численное значение символа в машинном
наборе символов (алфавите). Символьные константы
считаются данными типа int.
2.4.4 Константы с плавающей точкойКонстанта с плавающей точкой состоит из целой части, десятичной точки, мантиссы, е или Е и целого показателя степени (возможно, но не обязательно, со знаком). Целая часть и мантисса обе состоят из последовательности цифр. Целая часть или мантисса (но не обе сразу) может быть опущена; или десятичная точка, или е(Е) вместе с целым показателем степени (но не обе части одновременно) может быть опущена. Константа с плавающей точкой имеет тип double. 2.4.5 Перечислимые константыИмена, описанные как перечислители, (см. #8.5) являются константами типа int. 2.4.6 Описанные константыОбъект (#5) любого типа может быть определен как имеющий постоянное значение во всей области видимости (#4.1) его имени. В случае указателей для достижения этого используется декларатор *const; для объектов, не являющихся указателями, используется описатель const (#8.2). 2.5 СтрокиСтрока есть последовательность символов, заключенная в двойные кавычки: "...". Строка имеет тип "массив символов" и класс памяти static (см. #4), она инициализируется заданными символами. Все строки, даже если они записаны одинаково, различны. Компилятор располагает в конце каждой строки нулевой (пустой) байт \0 с тем, чтобы сканирующая строку программа могла найти ее конец. В строке перед символом двойной кавычки " обязательно должен стоять \; кроме того, могут использоваться те же escape-последовательности, что были описаны для символьных констант. И, наконец, символ новой строки может появляться только сразу после \; тогда оба, - \ и символ новой строки, - игнорируются. 2.6 Характеристики аппаратного обеспеченияВ нижеследующей таблице собраны некоторые характеристики аппаратного обеспечения, различающиеся от машины к машине. _____________________________________________________________ | DEC VAX-11 Motorola 68000 IBM 370 AT&T 3B | | ASCII ASCII EBCDIC ASCII | |___________________________________________________________| | char | 8 бит | 8 бит | 8 бит | 8 бит | | int | 32 бит | 16 бит | 32 бит | 16 бит | | short | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | | long | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит | | float | 32 бит | 32 бит | 32 бит | 32 бит | | double | 64 бит | 64 бит | 64 бит | 64 бит | | указатель| 32 бит | 32 бит | 24 бит | 32 бит | | диапазон | | | | | | float | +_10E+_38 | +_10E+_38 | +_10E+_76 | +_10E+_38 | | диапазон | | | | | | double | +_10E+_38 | +_10E+_38 | +_10E+_76 | +_10E+_308 | | тип char | знаковый | без знака | без знака | без знака | | тип поля | знаковый | без знака | без знака | без знака | | порядок | справа | слева | слева | слева | | полей | налево | направо | направо | направо | |__________|___________|___________|___________|____________| 3. Запись СинтаксисаПо используемым в данном руководстве синтаксическим правилам записи синтаксические категории выделяются курсивом а литеральные слова и символы шрифтом постоянной ширины *2 . Альтернативные категории записываются на разных строках. Необязательный терминальный или нетерминальный символ обозначается нижним индексом "opt", так что
{ выражение opt }
4. Имена и ТипыИмя обозначает (денотирует) объект, функцию, тип, значение или метку. Имя вводится в программе описанием (#8). Имя может использоваться только внутри области текста программы, называемой его областью видимости. Имя имеет тип, определяющий его использование. Объект - это область памяти. Объект имеет класс памяти, определяющий его время жизни. Смысл значения, обнаруженного в объекте, определяется типом имени, использованного для доступа к нему. 4.1 Область видимостиЕсть четыре вида областей видимости: локальная, файл, программа и класс.
4.2 ОпределенияОписание (#8) является определением, за исключением тех случаев, когда оно описывает функции, не задавая тела функции (#10), когда оно содержит спецификатор extern (1) и в нем нет инициализатора или тела функции, или когда оно является описанием класса (#8.8). 4.3 КомпоновкаИмя в файловой области видимости, не описанное
явно как static, является общим для каждого файла
многофайловой программы. Таковым же является имя
функции. О таких именах говорится, что они
внешние. Каждое описание внешнего имени в
программе относится к тому же объекту (#5), функции (#8.7),
классу (#8.5), перечислению (#8.10 ) или значению перечислителя (#8.10). 4.4 Классы памятиЕсть два описываемых класса памяти: автоматический и статический. Автоматические объекты локальны для каждого вызова блока и сбрасываются по выходе из него. Статические объекты существуют и сохраняют свое значение в течение выполнения всей программы. Некоторые объекты не связаны с именами и их времена жизни явно управляются операторами new и delete ; см. #7.2 и #9.14 4.5 Основные типыОбъекты, описанные как символы (char), достаточны
для хранения любого элемента машинного набора
символов, и если принадлежащий этому набору
символ хранится в символьной переменной, то ее
значение равно целому коду этого символа. 4.4 Производные типыКроме основных арифметических типов концептуально существует бесконечно много производных типов, сконструированных из основных типов следующим образом:
5. Объекты и lvalue(адреса)Объект есть область памяти; lvalue (адрес) есть выражение, ссылающееся на объект. Очевидный пример адресного выражения - имя объекта. Есть операции, дающие адресные выражения: например, если Е - выражение типа указатель, то *Е - адресное выражение, ссылающееся на объект, на который указывает Е. Термин "lvalue" происходит из выражения присваивания Е1=Е2, в котором левый операнд Е1 должен быть адресным (value) выражением. Ниже при обсуждении каждого оператора указывается, требует ли он адресные операнды и возвращает ли он адресное значение. 6. ПреобразованияОпределенные операции могут в зависимости от их операндов вызывать преобразование значения операнда от одного типа к другому. В этой части объясняется, каков ожидаемый результат таких преобразований. В #6.6 содержится краткое описание преобразований, требуемых наиболее стандартными операциями; оно будет дополняться по мере надобности в процессе обсуждения каждой операции. В #8.5.6 описываются преобразования, определяемые пользователем. 6.1 Символы и целыеСимвол или короткое целое могут
использоваться, если может использоваться целое.
Во всех случаях значение преобразуется к целому.
Преобразование короткого целого к длинному
всегда включает в себя знаковое расширение;
целые являются величинами со знаком. Содержат
символы знаковый разряд или нет, является
машинно зависимым; см. #2.6.
Более явный тип unsigned char ограничивает изменение
значения от 0 до машинно зависимого максимума. 6.2 Float и doubleДля выражений float могут выполняться действия арифметики с плавающей точкой одинарной точности. Преобразования между числами одинарной и двойной точности выполняются настолько математически корректно, насколько позволяет аппаратура. 6.3 Плавающие и целыеПреобразования плавающих значений в
интегральный тип имеет склонность быть машинно
зависимым. В частности, направление усечения
отрицательных чисел различается от машины к
машине. Если предоставляемого пространства для
значения не хватает, то результат не определен. 6.4 Указатели и целыеВыражение целого типа можно прибавить к
указателю или вычесть из него; в таком случае
первый преобразуется, как указывается при
обсуждении операции сложения. 6.5 UnsignedВсегда при сочетании целого без знака и
обычного целого обычное целое преобразуется к
типу unsigned и результат имеет тип unsigned. Значением
является наименьшее целое без знака, равное
целому со знаком (mod 2**(размер слова)) (т.е. по
модулю 2**(размер слова)). В дополнительном
двоичном представлении это преобразование
является пустым, и никаких реальных изменений в
двоичном представлении не происходит. 6.6 Арифметические преобразованияБольшое количество операций вызывают преобразования и дают тип результата одинаковым образом. Этот стереотип будет называться "обычным арифметическим преобразованием".
6.7 Преобразования указателейВезде, где указатели присваиваются, инициализируются, сравниваются и т.д. могут выполняться следующие преобразования.
6.8 Преобразования ссылокВезде, где инициализируются ссылки, может выполняться следующее преобразование. Ссылка на класс может преобразовываться в ссылку на открытый базовый класс этого класса; см. #8.6.3.7. ВЫРАЖЕНИЯПриоритет операций в выражениях такой же, как и порядок главных подразделов в этом разделе, наибольший приоритет у первого. Так например, выражения, о которых говорится как об операндах операции + ( #7.4) - это те выражения, которые определены в ##7.1-7.4.Внутри каждого подраздела операции имеют одинаковый приоритет. В каждом подразделе для рассматриваемых в нем операций определяется их левая или правая ассоциативность (порядок обработки операндов). Приоритет и ассоциативность всех операций собран вместе в описании грамматики в ##14.В остальных случаях порядок вычисления выражения не определен. Точнее, компилятор волен вычислять подвыражения в том порядке, который он считает более эффективным, даже если подвыражения вызывают побочные эффекты. Порядок возникновения побочных эффектов не определен. Выражения, включающие в себя коммутативные и ассоциативные операции (*, +, &, |, ^), могут быть реорганизованы произвольным образом, даже при наличии скобок; для задания определенного порядка вычисления выражения необходимо использовать явную временную переменную. Обработка переполнения и контроль деления при вычислении выражения машинно зависимы. В большинстве существующих реализаций C++ переполнение целого игнорируется; обработка деления на 0 и всех исключительных ситуаций с числами с плавающей точкой различаются от машины к машине и обычно могут регулироваться библиотечными функциями. Кроме стандартного значения, описанного в ##7.2-7.15, операции могут быть перегружены*3, то есть, могут быть заданы их значения для случая их применения к типам, определяемым пользователем; см. #7.16. 7.1 Основные выраженияОсновные выражения, включающие в себя . , -> , индексирование и вызовы функций, группируются слева направо.
список_выражений:
выражение
список_выражений , выражение
id:
идентификатор
имя_функции_операции
typedef-имя :: идентификатор
typedef-имя :: имя_функции_операции
первичное_выражение:
id
:: идентификатор
константа
строка
this
( выражение )
первичное_выражение [ выражение ]
первичное_выражение ( список_выражений opt )
первичное_выражение . id
первичное_выражение -> id
Операция ::, за которой следует идентификатор из файловой области видимости, есть то же, что и идентификатор. Это позволяет ссылаться на объект даже в том случае, когда его идентификатор скрыт (#4.1). Typedef-имя (#8.8) , за которым следует ::, после чего следует идентификатор, является первичным выражением. Typedef-имя должно обозначать класс (#8.5), и идентификатор должен обозначать член этого класса. Его тип специфицируется описанием идентификатора. Typedef-имя может быть скрыто именем, которое не является именем типа. В этом случае typedef-имя все равно может быть найдено и его можно использовать. Константа является первичным выражением. Ее тип должен быть int, long или double в зависимости от ее формы. Строка является первичным выражением. Ее тип - "массив символов". Обычно он сразу же преобразуется в указатель на ее первый символ (#6.7). Ключевое слово this является локальной переменной в теле функции члена (см. #8.5) . Оно является указателем на объект, для которого функция была вызвана. Выражение, заключенное в круглые скобки, является первичным выражением, чей тип и значение те же, что и у незаключенного в скобки выражения. Наличие скобок не влияет на то, является выражение lvalue или нет. Первичное выражение, за которым следует выражение в квадратных скобках, является первичным выражением. Интуитивный смысл - индекс. Обычно первичное выражение имеет тип "указатель на ...", индексирующее выражение имеет тип int и тип результата есть "...". Выражение Е1[Е2] идентично (по определению) выражению *((E1)+(E2)). Все тонкие места, необходимые для понимания этой записи, содержатся в этом разделе вместе с обсуждением в ## 7.1, 7.2 и 7.4, соответственно, идентификаторов, * и + ; ниже, в #8.4.2 приводятся следствия из этого. Вызов функции является первичным выражением, за которым следуют скобки, содержащие список (возможно, пустой) разделенных запятыми выражений, составляющих фактические параметры для функции. Первичное выражение должно иметь тип "функция, возвращающая ..." или "указатель на функцию, возвращающую ...", и результат вызова функции имеет тип "...". Каждый формальный параметр инициализируется фактическим параметром (#8.6). Выполняются стандартные (#6.6-8) и определяемые пользователем преобразования (#8.5.6). Функция может изменять значения своих формальных параметров, но эти изменения не могут повлиять на значения фактических параметров за исключением случая, когда формальный параметр имеет ссылочный тип. Функция может быть описана как получающая меньше или больше параметров, чем специфицировано в описании функции (#8.4). Каждый фактический параметр типа float, для которого нет формального параметра, преобразуются к типу double; и, как обычно, имена массивов преобразуются к указателям. Порядок вычисления параметров не определен языком; имейте в виду различия между компиляторами. Допустимы рекурсивные вызовы любых функций. Первичное выражение, после которого стоит точка, за которой следует идентификатор (или идентификатор, уточненный typedef-именем с помощью операции ::) является выражением. Первое выражение должно быть объектом класса, а идентификатор должен именовать член этого класса. Значением является именованный член объекта, и оно является адресным, если первое выражение является адресным. Следует отметить, что "классовые объекты" могут быть структурами (#8.5.12) или объединениями (#8.5.13). Первичное выражение, после которого стоит стрелка ( -> ), за которой следует идентификатор (или идентификатор, уточненный typedef-именем с помощью операции ::) является выражением. Первое выражение должно быть указателем на объект класса, а идентификатор должен именовать член этого класса. Значение является адресом, ссылающимся на именованный член класса, на который указывает указательное выражение. Так, выражение E1->MOS есть то же, что и (*E1).MOS. Классы обсуждаются в #8.5. Если первичное выражение дает значение типа "указатель на ..." (см. #8.4 и #8.6.3), значением выражения был объект, обозначаемый ссылкой. Ссылку можно считать именем объекта; см. #8.6.3. 7.2 Унарные операции
Выражения с унарными операциями группируют справа налево:
унарное_выражение:
унарная_операция выражение
выражение ++
выражение --
sizeof выражение
sizeof ( имя_типа )
( имя_типа ) выражение
простое_имя_типа ( список_выражений )
new имя_типа инициализатор opt
new ( имя_типа )
delete выражение
delete [ выражение ] выражение
унарная_операция: одна из
* & - ! ~ ++ --
7.2.1 Увеличение и УменьшениеОперанд префиксного ++ получает приращение.
Операнд должен быть адресным . Значением
является новое значение операнда, но оно не
адресное. Выражение ++x эквивалентно x+=1. По поводу
данных о преобразованиях см. обсуждение операций
сложения (#7.4) и
присваивания (#7.14). 7.2.2 SizeofОперация sizeof дает размер операнда в байтах.
(Байт не определяется языком иначе, чем через
значение sizeof. Однако, во всех существующих
реализациях байт есть пространство, необходимое
для хранения char.) При применении к массиву
результатом является полное количество байтов в
массиве. Размер определяется из описаний
объектов, входящих в выражение. Семантически это
выражение является беззнаковой константой и
может быть использовано в любом месте, где
требуется константа. 7.2.3 Явное Преобразование ТипаПростое_имя_типа (#8.2),
возможно, заключенное в скобки, за которым идет
заключенное в скобки выражение (или
список_выражений, если тип является классом с
соответствующим образом описанным
конструктором #8.5.5) влечет
преобразование значения выражения в названный
тип. Чтобы записать преобразование в тип, не
имеющий простого имени, имя_типа (#8.7)
должно быть заключено в скобки. Если имя типа
заключено в скобки, выражение заключать в скобки
необязательно. Такая запись называется
приведением к типу. 7.2.4 Свободная ПамятьОперация new создает объект типа имя_типа (см. #8.7), к которому он применен. Время жизни объекта, созданного с помощью new, не ограничено областью видимости, в которой он создан. Операция new возвращает указатель на созданный ей объект. Когда объект является массивом, возвращается указатель на его первый элемент. Например, и new int и new int[10] возвращают int*. Для объектов некоторых классов надо предоставлять инициализатор (#8.6.2). Операция new (#7.2) для получения памяти вызывает функцию void* operator new (long);
void operator delete (void*);
delete [ выражение ] выражение
7.3 Мультипликативные операцииМультипликативные операции *, / и % группируют слева направо. Выполняются обычные арифметические преобразования. мультипликативное_выражение:
выражение * выражение
выражение / выражение
выражение % выражение
7.4 Аддитивные операцииАддитивные операции + и - группируют слева направо. Выполняются обычные арифметические преобразования. Каждая операция имеет некоторые дополнительные возможности, связанные с типами. аддитивное_выражение:
выражение + выражение
выражение - выражение
7.5 Операции сдвигаОперации сдвига << и>> группируют слева направо. Обе выполняют одно обычное арифметическое преобразование над своими операндами, каждый из которых должен быть целым. В этом случае правый операнд преобразуется к типу int; тип результата совпадает с типом левого операнда. Результат не определен, если правый операнд отрицателен или больше или равен длине объекта в битах. сдвиговое_выражение:
выражение << выражение выражение>> выражение
7.6 Операции отношенияОперации отношения (сравнения) группируют слева направо, но этот факт не очень-то полезен: a c не означает то, чем кажется. выражение_отношения:
выражение <выражение выражение> выражение
выражение <= выражение выражение>= выражение
7.7 Операции равенствавыражение_равенства:
выражение == выражение
выражение != выражение
7.8 Операция побитовое ИИ-выражение:
выражение & выражение
7.9 Операция побитовое исключающее ИЛИисключающее_ИЛИ_выражение:
выражение ^ выражение
7.10 Операция побитовое включающее ИЛИвключающее_ИЛИ_выражение:
выражение | выражение
7.11 Операция логическое Илогическое_И_выражение:
выражение && выражение
7.12 Операция логическое ИЛИлогическое_ИЛИ_выражение:
выражение || выражение
7.13 Условная операцияусловное_выражение:
выражение ? выражение : выражение
7.14 Операции присваиванияЕсть много операций присваивания, все группируют слева направо. Все в качестве левого операнда требуют lvalue, и тип выражения присваивания тот же, что и у его левого операнда. Это lvalue не может ссылаться на константу (имя массива, имя функции или const). Значением является значение, хранящееся в левом операнде просле выполнения присваивания. выражение_присваивания:
выражение операция_присваивания выражение
операция_присваивания: одна из
= += -= *= /= %= >>= <<= &="~=" |="</pre">
В простом присваивании с = значение выражения замещает собой
значение объекта, на который ссылается операнд в левой части. Если
оба операнда имеют арифметический тип, то при подготовке к
присваиванию правый операнд преобразуется к типу левого. Если
аргумент в левой части имеет указательный тип, аргумент в правой
части должен быть того же типа или типа, кторый может быть
преобразован к нему, см. #6.7. Оба операнда могут быть объектами одного класса. Могут присваиваться объекты некоторых производных
классов; см. #8.5.3.
Присваивание объекту типа "указатель на ..." выполнит
присваивание объекту, денотируемому ссылкой.
Выполнение выражения вида E1 op= E2 можно представить себе как
эквивалентное E1 = E1 op (E2); но E1 вычисляется только один раз. В
+= и -= левый операнд может быть указателем, и в этом случае
(интегральный) правый операнд преобразуется так, как объяснялось в
#7.4; все правые операнды и не являющиеся указателями левые должны иметь арифметический тип.
7.15 Операция запятаязапятая_выражение:
выражение , выражение
Пара выражений, разделенных запятой, вычисляется слева направо, значение левого выражения теряется. Тип и значение результата являются типом и значением правого операнда. Эта операция группирует слева направо. В контексте, где запятая имеет специальное значение, как например в списке фактических параметров функции (#7.1) и в списке инициализаторов (#8.6), операция запятая, как она описана в этом разделе, может появляться только в скобках; например, f (a,(t=3,t+2),c) имеет три параметра, вторым из которых является значение 5. 7.16 Перегруженные операции
Большинство операций может быть перегружено,
то есть, описано так, чтобы они получали в
качестве операндов объекты классов (см. #8.5.11). Изменить приоритет
операций невозможно. Невозможно изменить смысл
операций при применении их к неклассовым
объектам. Предопределенный смысл операций = и &
(унарной) при применении их к объектам классов
может быть изменен. 7.16.1 Унарные операцииУнарная операция, префиксная или постфиксная, может быть определена или с помощью функции члена (см. #8.5.4), не получающей параметров, или с помощью функции друга (см. #8.5.10), получающей один параметр, но не двумя способами одновременно. Так, для любой унарной операции @, x@ и @x могут интерпретироваться как x.операция@() или операция@(x). При перегрузке операций ++ и -- невозможно различить префиксное и постфиксное использование. 7.16.2 Бинарные операцииБинарная операция может быть определена или с помощью функции члена (см. #8.5.4), получающей один параметр, или с помощью функции друга (см. #8.5.9), получающей два параметра, но не двумя способами одновременно. Так, для любой бинарной операции @, x@y может быть проинтерпретировано как x.операция@(y) или операция@(x,y). 7.16.3 Особые операцииВызов функции первичное_выражение ( список_выражений opt ) и индексирование первичное_выражение [ выражение ] считаются бинарными операциями. Именами определяющей функции являются соответственно operator() и operator[]. Обращение x(arg) интерпретируется как x.operator()(arg) для классового объекта x. Индексирование x[y] интерпретируется как x.operator[](y). *1 "Язык
программирования Си" Брайэна В. Кернигана и
Денниса М. Ритчи. Это руководство было построено
на основе "C Programming Language - Reference Manual" системы
UNIX V с разрешения AT&T Bell Laboratories. (прим. автора) [Назад] [Содержание] [Вперед] |