Was bedeutet Double in C++?
Doubledouble ist in C++ ein Datentyp, der zur Darstellung von Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit verwendet wird. Er bietet eine höhere Präzision und einen höheren Wertebereich, kann sehr große oder sehr kleine Zahlen darstellen und wird in Szenarien verwendet, die eine hohe Präzision in wissenschaftlichen oder technischen Anwendungen erfordern . benutzt in.
double in C++
double ist ein Datentyp in C++, der zur Darstellung von Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit verwendet wird. Es kann sehr große oder sehr kleine Zahlen darstellen und ist präziser als float (Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit).
Eigenschaften:
- Präzision: double-Typ hat 53 signifikante Bits und der Gleitkomma-Exponentenbereich ist [-1022, 1023], was eine höhere Präzision als Float bietet.
- Wertebereich: Der minimale positive Wert, den double darstellen kann, beträgt etwa 2,23e-308, und der maximale positive Wert beträgt etwa 1,79e+308.
- Speicherplatz: In den meisten Systemen belegt Double 8 Bytes.
Verwendung:
-
Double-Variable deklarieren:
double myDouble;
Nach dem Login kopieren Wert der Double-Variablen zuweisen:
myDouble = 3.14;
Nach dem Login kopierenArithmetische Operationen ausführen:
double result = myDouble + 1.2;
Nach dem Login kopieren
mit Der Unterschied zwischen Float:
double und Float sind Gleitkommazahlentypen, aber double hat eine größere Genauigkeit und einen größeren Wertebereich. Wenn Gleitkommazahlen mit höherer Genauigkeit erforderlich sind, sollte daher der Typ double verwendet werden.
Wann wird Double verwendet:
- Berechnungen mit großen oder kleinen Zahlen
- Wissenschaftliche oder technische Anwendungen, die eine hohe Präzision erfordern
- Wenn Kompatibilität mit anderen Programmiersprachen erforderlich ist, verwenden sie Double zur Darstellung von Gleitkommazahlen
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas bedeutet Double in C++?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

AI Hentai Generator
Erstellen Sie kostenlos Ai Hentai.

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen

Die Schritte zum Implementieren des Strategiemusters in C++ lauten wie folgt: Definieren Sie die Strategieschnittstelle und deklarieren Sie die Methoden, die ausgeführt werden müssen. Erstellen Sie spezifische Strategieklassen, implementieren Sie jeweils die Schnittstelle und stellen Sie verschiedene Algorithmen bereit. Verwenden Sie eine Kontextklasse, um einen Verweis auf eine konkrete Strategieklasse zu speichern und Operationen darüber auszuführen.

Golang und C++ sind Garbage-Collected- bzw. manuelle Speicherverwaltungs-Programmiersprachen mit unterschiedlicher Syntax und Typsystemen. Golang implementiert die gleichzeitige Programmierung über Goroutine und C++ implementiert sie über Threads. Die Golang-Speicherverwaltung ist einfach und C++ bietet eine höhere Leistung. In der Praxis ist Golang-Code prägnanter und C++ bietet offensichtliche Leistungsvorteile.

Die Behandlung verschachtelter Ausnahmen wird in C++ durch verschachtelte Try-Catch-Blöcke implementiert, sodass neue Ausnahmen innerhalb des Ausnahmehandlers ausgelöst werden können. Die verschachtelten Try-Catch-Schritte lauten wie folgt: 1. Der äußere Try-Catch-Block behandelt alle Ausnahmen, einschließlich der vom inneren Ausnahmehandler ausgelösten. 2. Der innere Try-Catch-Block behandelt bestimmte Arten von Ausnahmen, und wenn eine Ausnahme außerhalb des Gültigkeitsbereichs auftritt, wird die Kontrolle an den externen Ausnahmehandler übergeben.

Um über einen STL-Container zu iterieren, können Sie die Funktionen begin() und end() des Containers verwenden, um den Iteratorbereich abzurufen: Vektor: Verwenden Sie eine for-Schleife, um über den Iteratorbereich zu iterieren. Verknüpfte Liste: Verwenden Sie die Memberfunktion next(), um die Elemente der verknüpften Liste zu durchlaufen. Zuordnung: Holen Sie sich den Schlüsselwert-Iterator und verwenden Sie eine for-Schleife, um ihn zu durchlaufen.

Durch die Vererbung von C++-Vorlagen können von Vorlagen abgeleitete Klassen den Code und die Funktionalität der Basisklassenvorlage wiederverwenden. Dies eignet sich zum Erstellen von Klassen mit derselben Kernlogik, aber unterschiedlichen spezifischen Verhaltensweisen. Die Syntax der Vorlagenvererbung lautet: templateclassDerived:publicBase{}. Beispiel: templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. Praktischer Fall: Erstellt die abgeleitete Klasse Derived, erbt die Zählfunktion der Basisklasse Base und fügt die Methode printCount hinzu, um die aktuelle Zählung zu drucken.

C++-Vorlagen werden in der tatsächlichen Entwicklung häufig verwendet, einschließlich Containerklassenvorlagen, Algorithmusvorlagen, generischen Funktionsvorlagen und Metaprogrammierungsvorlagen. Beispielsweise kann ein generischer Sortieralgorithmus Arrays verschiedener Datentypen sortieren.

In Multithread-C++ wird die Ausnahmebehandlung über die Mechanismen std::promise und std::future implementiert: Verwenden Sie das Promise-Objekt, um die Ausnahme in dem Thread aufzuzeichnen, der die Ausnahme auslöst. Verwenden Sie ein zukünftiges Objekt, um in dem Thread, der die Ausnahme empfängt, nach Ausnahmen zu suchen. Praktische Fälle zeigen, wie man Versprechen und Futures verwendet, um Ausnahmen in verschiedenen Threads abzufangen und zu behandeln.

Wie greife ich auf Elemente im C++-STL-Container zu? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Durchlaufen eines Containers: Verwenden eines Iterators. Bereichsbasierte for-Schleife für den Zugriff auf bestimmte Elemente: Verwenden eines Index (Indexoperator []) Verwenden eines Schlüssels (std::map oder std::unordered_map)
