分类: C/C++
2005-07-20 10:09:42
举例来说,如果文本格式是:用户名 电话号码,文件名name.txt
Tom 23245332 Jenny 22231231 Heny 22183942 Tom 23245332 ...
那么在中,可以这样用:
awk '{print $1}' name.txt | sort | uniq
如果使用C/C++ 就麻烦了,他需要做以下工作:
当然,有了STL,这些处理会得到很大的简化。我们可以使用 fstream来代替麻烦的fopen fread fclose, 用vector 来代替数组。最重要的是用 来代替char * 数组,使用来排序,用来去重。听起来好像很不错 。看看下面代码(例程1):
#include#include #include #include #include using namespace std; int main(){ ifstream in("name.txt"); string strtmp; vector vect; while(getline(in, strtmp, ' ')) vect.push_back(strtmp.substr(0, strtmp.find(' '))); sort(vect.begin(), vect.end()); vector ::iterator it=unique(vect.begin(), vect.end()); copy(vect.begin(), it, ostream_iterator (cout, " ")); return 0; }
当然,在这个文本格式中,不用vector而使用map会更有扩充性,例如,还可通过人名找电话号码等等,但是使用了map就不那么好用sort了。你可以用map试一试。
这里string的作用不只是可以存储字符串,还可以提供字符串的比较,查找等。在sort和unique函数中就默认使用了less
总之,有了string 后,C++的字符文本处理功能总算得到了一定补充,加上配合STL其他容器使用,其在文本处理上的功能已经与perl, shell, php的距离缩小很多了。 因此掌握string 会让你的工作事半功倍。
extern "C++" { typedef basic_string <char> string; typedef basic_stringwstring; } // extern "C++"
string 其实相当于一个保存字符的序列容器,因此除了有字符串的一些常用操作以外,还有包含了所有的序列容器的操作。字符串的常用操作包括:增加、删除、修改、查找比较、链接、输入、输出等。详细函数列表参看。不要害怕这么多函数,其实有许多是序列容器带有的,平时不一定用的上。
如果你要想了解所有函数的详细用法,你需要查看,或者下载。这里通过实例介绍一些常用函数。
=,
, [], <<, >>等,正式这些操作符,对字符串操作非常方便。先看看下面这个例子:tt.cpp(例程2) #include#include using namespace std; int main(){ string strinfo="Please input your name:"; cout << strinfo ; cin >> strinfo; if( strinfo == "winter" ) cout << "you are winter!"< else if( strinfo != "wende" ) cout << "you are not wende!"< else if( strinfo < "winter") cout << "your name should be ahead of winter"< else cout << "your name should be after of winter"< , Welcome to China!"; cout << strinfo< Your name is :"< How are you? " + strinfo; for(int i = 0 ; i < strtmp.size(); i ++) cout< return 0; }
下面是程序的输出
-bash-2.05b$ make tt c++ -O -pipe -march=pentiumpro tt.cpp -o tt -bash-2.05b$ ./tt Please input your name:Hero you are not wende! Hero , Welcome to China! How are you? Hero , Welcome to China!
有了这些操作符,在STL中仿函数都可以直接使用string作为参数,例如 less, great, equal_to 等,因此在把string作为参数传递的时候,它的使用和int 或者float等已经没有什么区别了。例如,你可以使用:
mapint> mymap; //以上默认使用了 less
string strinfo="Winter"; string strlast="Hello " + strinfo + "!"; //你还可以这样: string strtest="Hello " + strinfo + " Welcome" + " to China" + " !";
有了操作符以后,assign(), append(), compare(), at()等函数,除非有一些特殊的需求时,一般是用不上。当然at()函数还有一个功能,那就是检查下标是否合法,如果是使用:
string str="winter"; //下面一行有可能会引起程序中断错误 str[100]='!'; //下面会抛出异常:throws: out_of_range cout<
函数名 | 描述 |
find | 查找 |
rfind | 反向查找 |
find_first_of | 查找包含子串中的任何字符,返回第一个位置 |
find_first_not_of | 查找不包含子串中的任何字符,返回第一个位置 |
find_last_of | 查找包含子串中的任何字符,返回最后一个位置 |
find_last_not_of | 查找不包含子串中的任何字符,返回最后一个位置 |
size_type find_first_of(const basic_string& s, size_type pos = 0) size_type find_first_of(const charT* s, size_type pos, size_type n) size_type find_first_of(const charT* s, size_type pos = 0) size_type find_first_of(charT c, size_type pos = 0)
template <class _CharT, class _Traits, class _Alloc> const basic_string<_CharT,_Traits,_Alloc>::size_type basic_string<_CharT,_Traits,_Alloc>::npos = basic_string<_CharT,_Traits,_Alloc>::size_type) -1;
find 和 rfind 都还比较容易理解,一个是正向匹配,一个是逆向匹配,后面的参数pos都是用来指定起始查找位置。对于find_first_of 和find_last_of 就不是那么好理解。
find_first_of 是给定一个要查找的字符集,找到这个字符集中任何一个字符所在字符串中第一个位置。或许看一个例子更容易明白。
有这样一个需求:过滤一行开头和结尾的所有非英文字符。看看用string 如何实现:
#include#include using namespace std; int main(){ string strinfo=" //*---Hello Word!......------"; string strset="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"; int first = strinfo.find_first_of(strset); if(first == string::npos) { cout<<"not find any characters"< return -1; } int last = strinfo.find_last_of(strset); if(last == string::npos) { cout<<"not find any characters"< return -1; } cout << strinfo.substr(first, last - first + 1)< return 0; }
Hello Word
张三|3456123, 湖南 李四,4564234| 湖北 王小二, 4433253|北京 ...
string只是提供了按照位置和区间的replace函数,而不能用一个string字串来替换指定string中的另一个字串。这里写一个函数来实现这个功能:
void string_replace(string & strBig, const string & strsrc, const string &strdst) { string::size_type pos=0; string::size_type srclen=strsrc.size(); string::size_type dstlen=strdst.size(); while( (pos=strBig.find(strsrc, pos)) != string::npos){ strBig.replace(pos, srclen, strdst); pos += dstlen; } }
#include#include using namespace std; int main() { string strinfo="This is Winter, Winter is a programmer. Do you know Winter?"; cout<<"Orign string is : "< Winter", "wende"); cout<<"After replace Winter with wende, the string is : "< return 0; }
Orign string is : This is Winter, Winter is a programmer. Do you know Winter? After replace Winter with wende, the string is : This is wende, wende is a programmer. Do you know wende?
void string_replace(string & strBig, const string & strsrc, const string &strdst) { string::size_type pos=0; string::size_type srclen=strsrc.size(); string::size_type dstlen=strdst.size(); while( (pos=strBig.find(strsrc, pos)) != string::npos){ strBig.erase(pos, srclen); strBig.insert(pos, strdst); pos += dstlen; } }
string_replace(strinfo, "Winter", "wende");
void string_replace(string & strBig, const string & strsrc, const string &strdst)
const charT* c_str() const const charT* data() const size_type copy(charT* buf, size_type n, size_type pos = 0) const
const charT* c_str () const { if (length () == 0) return ""; terminate (); return data (); }
对于c_str() data()函数,返回的数组都是由string本身拥有,千万不可修改其内容。其原因是许多string实现的时候采用了引用机制,也就是说,有可能几个string使用同一个字符存储空间。而且你不能使用sizeof(string)来查看其大小。详细的解释和实现查看的条款15:。
另外在你的程序中,只在需要时才使用c_str()或者data()得到字符串,每调用一次,下次再使用就会失效,如:
string strinfo("this is Winter"); ... //最好的方式是: foo(strinfo.c_str()); //也可以这么用: const char* pstr=strinfo.c_str(); foo(pstr); //不要再使用了pstr了, 下面的操作已经使pstr无效了。 strinfo += " Hello!"; foo(pstr);//错误!
template <class charT, class traits = char_traits, class Allocator = allocator > class basic_string { //... }
就像Steve Donovan在中提到的,这些确实有些过头了,要不是系统自己定义了相关的一些属性,而且用了个typedef,否则还真不知道如何使用。
但复杂总有复杂道理。有了char_traits,你可以定义自己的字符串类型。当然,有了char_traits < char > 和char_traits < wchar_t > 你的需求使用已经足够了,为了更好的理解string ,咱们来看看char_traits都有哪些要求。
如果你希望使用你自己定义的字符,你必须定义包含下列成员的结构:
char_type | 字符类型 |
int_type | int 类型 |
pos_type | 位置类型 |
off_type | 表示位置之间距离的类型 |
state_type | 表示状态的类型 |
assign(c1,c2) | 把字符c2赋值给c1 |
eq(c1,c2) | 判断c1,c2 是否相等 |
lt(c1,c2) | 判断c1是否小于c2 |
length(str) | 判断str的长度 |
compare(s1,s2,n) | 比较s1和s2的前n个字符 |
copy(s1,s2, n) | 把s2的前n个字符拷贝到s1中 |
move(s1,s2, n) | 把s2中的前n个字符移动到s1中 |
assign(s,n,c) | 把s中的前n个字符赋值为c |
find(s,n,c) | 在s的前n个字符内查找c |
eof() | 返回end-of-file |
to_int_type(c) | 将c转换成int_type |
to_char_type(i) | 将i转换成char_type |
not_eof(i) | 判断i是否为EOF |
eq_int_type(i1,i2) | 判断i1和i2是否相等 |
现在默认的string版本中,并不支持忽略大小写的比较函数和查找函数,如果你想练练手,你可以试试改写一个char_traits , 然后生成一个case_string类, 也可以在string 上做继承,然后派生一个新的类,例如:ext_string,提供一些常用的功能,例如:
函数名 | 描述 |
begin | 得到指向字符串开头的Iterator |
end | 得到指向字符串结尾的Iterator |
rbegin | 得到指向反向字符串开头的Iterator |
rend | 得到指向反向字符串结尾的Iterator |
size | 得到字符串的大小 |
length | 和size函数功能相同 |
max_size | 字符串可能的最大大小 |
capacity | 在不重新分配内存的情况下,字符串可能的大小 |
empty | 判断是否为空 |
operator[] | 取第几个元素,相当于数组 |
c_str | 取得C风格的const char* 字符串 |
data | 取得字符串内容地址 |
operator= | 赋值操作符 |
reserve | 预留空间 |
swap | 交换函数 |
insert | 插入字符 |
append | 追加字符 |
push_back | 追加字符 |
operator+= | += 操作符 |
erase | 删除字符串 |
clear | 清空字符容器中所有内容 |
resize | 重新分配空间 |
assign | 和赋值操作符一样 |
replace | 替代 |
copy | 字符串到空间 |
find | 查找 |
rfind | 反向查找 |
find_first_of | 查找包含子串中的任何字符,返回第一个位置 |
find_first_not_of | 查找不包含子串中的任何字符,返回第一个位置 |
find_last_of | 查找包含子串中的任何字符,返回最后一个位置 |
find_last_not_of | 查找不包含子串中的任何字符,返回最后一个位置 |
substr | 得到字串 |
compare | 比较字符串 |
operator+ | 字符串链接 |
operator== | 判断是否相等 |
operator!= | 判断是否不等于 |
operator< | 判断是否小于 |
operator>> | 从输入流中读入字符串 |
operator<< | 字符串写入输出流 |
getline | 从输入流中读入一行 |