如何在 C 中建立影響後續輸出的自訂流操縱器?
用於修改C 中後續輸出的自訂流操縱器
在C 中,流操縱器是用於自訂和增強輸入和輸出操作的強大工具。一種常見的操縱器是 std::hex,它將後續數字輸出的格式修改為十六進位。
但是,如果您需要一個操縱器,不僅可以向流添加其他元素,還可以修改項目的值,該怎麼辦那之後呢?本文探討如何建立這樣的操縱器,並透過一個簡單的範例來示範其用例。
具有狀態儲存的自訂操縱器
要修改流中的後續項目,您需要儲存與每個流關聯的狀態資訊。這可以使用 ios_base::iword 函數和 xalloc 產生的索引來實現。
inline int geti() { static int i = ios_base::xalloc(); return i; }
使用此機制,您可以定義兩個操縱器:add_one 和 add_none。 add_one 將儲存狀態設為 1,而 add_none 將其設為 0。
ostream& add_one(ostream& os) { os.iword(geti()) = 1; return os; } ostream& add_none(ostream& os) { os.iword(geti()) = 0; return os; }
自訂數位輸出
C 中的數位輸出由構面處理。若要修改數位輸出的行為,您可以定義自訂方面。在這裡,我們建立一個名為 my_num_put 的自訂構面,它會按儲存的狀態值遞增每個數值。
struct my_num_put : num_put<char> { iter_type do_put(iter_type s, ios_base& f, char_type fill, long v) const { return num_put<char>::do_put(s, f, fill, v + f.iword(geti())); } iter_type do_put(iter_type s, ios_base& f, char_type fill, unsigned long v) const { return num_put<char>::do_put(s, f, fill, v + f.iword(geti())); } };
測試操縱器
要測試自訂操縱器,您可以向輸出流注入新的構面,並使用操縱器修改數位輸出。
int main() { // outputs: 11121011 cout.imbue(locale(locale(), new my_num_put)); cout << add_one << 10 << 11 << add_none << 10 << 11; }
在此範例中,輸出流將使用數值列印數字 10、11、10 和 11前兩個數字各加 1,結果為 11、12、10 和 11。
以上是如何在 C 中建立影響後續輸出的自訂流操縱器?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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