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C++中的数组与动态数组初始化

本文探讨了C++中普通数组和标准库类型vector的初始化方法。普通数组具有固定长度,而vector是一种可扩展的容器,允许动态调整大小。文章详细介绍了不同初始化方式及其应用场景,并提供了代码示例以加深理解。

在 C++ 中,普通数组是具有固定长度的数据结构,而标准库中的 vector 类型则提供了一种动态调整大小的容器。以下将详细介绍这两者的初始化方法。

Vector 初始化

C++ 提供了多种初始化 vector 对象的方法:

初始化方式说明
vector v1;创建一个空的 vector, 其元素类型为 T,默认初始化为空。
vector v2(v1);通过复制 v1 中的所有元素来初始化 v2
vector v3(n, val);创建一个包含 n 个值为 val 的元素的 vector
vector v4(n);创建一个包含 n 个值初始化的对象的 vector
vector v5{a, b, c};使用初始值列表创建 vector,每个元素赋予相应的初始值。

自 C++11 起,可以使用花括号进行列表初始化:

vector articles = {"a", "an", "the"};

如果只提供元素数量而不指定初始值,则元素会被值初始化,具体取决于元素类型:

  • 内置类型:默认值为 0 或空字符串等。
  • 类类型:由类的默认构造函数初始化。
  • 若类型不支持默认初始化,则必须显式提供初始值。

普通数组初始化

普通数组的初始化规则如下:

  • 全局作用域中未赋初值的数组会自动初始化为 0。
  • 局部作用域中的内置类型变量若未初始化,则其值是未定义的。

全局作用域

位于全局作用域的数组在未赋初值时,所有元素均被初始化为 0。例如:

#include 
#include
using namespace std;

int a[10];
int b[10][10];

int main() {
cout <<"测试一维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) cout < cout < cout <<"测试二维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) {
for (int j = 0; j <10; ++j) cout < cout < }
return 0;
}

运行结果为所有元素均为 0。

局部作用域

在函数体内声明的内置类型数组,若未初始化,其值是未定义的。如:

#include 
#include
using namespace std;

int main() {
int a[10];
int b[10][10];
cout <<"测试一维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) cout < cout < cout <<"测试二维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) {
for (int j = 0; j <10; ++j) cout < cout < }
return 0;
}

运行结果可能包含随机值。

为了确保正确初始化,建议使用列表初始化:

#include 
#include
using namespace std;

int main() {
int a[10] = {0};
int b[10][10] = {0};
cout <<"测试一维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) cout < cout < cout <<"测试二维数组" < for (int i = 0; i <10; ++i) {
for (int j = 0; j <10; ++j) cout < cout < }
return 0;
}

此时所有元素都将被初始化为 0。


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Li修贤_594
这个家伙很懒,什么也没留下!
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