Ввод
Основное средство реализации ввода– это оператор сдвига вправо (>>). Например, в следующей программе из стандартного ввода читается последовательность значений типа int и помещается в вектор:
#include <iostream>
#include <vector>
int main()
{
vector<int> ivec;
int ival;
while ( cin >> ival )
ivec.push_back( ival );
// ...
}
Подвыражение
cin >> ival;
читает целое число из стандартного ввода и копирует его в переменную ival. Результатом является левый операнд – объект класса istream, в данном случае cin. (Как мы увидим, это позволяет сцеплять операторы ввода.)
Выражение
while ( cin >> ival )
читает последовательность значений, пока cin не станет равно false. Значение istream может быть равно false в двух случаях: достигнут конец файла (т.е. все значения из файла прочитаны успешно) или встретилось неверное значение, скажем 3.14159 (десятичная точка недопустима в целом числе), 1e-1 (буква e недопустима) или любой строковый литерал. Если вводится неверное значение, объект istream переводится в состояние ошибки и чтение прекращается. (В разделе 20.7 мы подробнее расскажем о таких состояниях.)
Есть набор предопределенных операторов ввода, принимающих аргументы любого встроенного типа, включая C-строки, а также стандартных библиотечных типов string и complex:
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
int item_number;
string item_name;
double item_price;
cout << "Пожалуйста, введите item_number, item_name и price: "
<< endl;
cin >> item_number;
cin >> item_name;
cin >> item_price;
cout << "Введены значения: item# "
<< item_number << " "
<< item_name << " @$"
<< item_price << endl;
}
Вот пример выполнения этой программы:
Пожалуйста, введите item_number, item_name и price:
10247 widget 19.99
Введены значения: item# 10247 widget @$19.99
Можно ввести каждый элемент на отдельной строке. По умолчанию оператор ввода отбрасывает все разделяющие пустые символы: пробел, символ табуляции, символ перехода на новую строку, символ перевода страницы и символ возврата каретки. (О том, как отменить это поведение, см. в разделе 20.9.)
Пожалуйста, введите item_number, item_name и price:
10247
widget
19.99
Введены значения: item# 10247 widget @$19.99
При чтении ошибка iostream более вероятна, чем при записи. Если мы вводим такую последовательность:
// ошибка: item_name должно быть вторым
BuzzLightyear 10009 8.99
то инструкция
cin >> item_number;
закончится ошибкой ввода, поскольку BuzzLightyear не принадлежит типу int. При проверке объекта istream будет возвращено false, поскольку возникло состояние ошибки. Более устойчивая к ошибкам реализация выглядит так:
cin >> item_number;
if ( ! cin )
cerr << "ошибка: введено некорректное значение item_number!\n";
Хотя сцепление операторов ввода поддерживается, проверить корректность каждой отдельной операции нельзя, поэтому пользоваться таким приемом следует лишь тогда, когда ошибка невозможна. Наша программа теперь выглядит так:
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
int item_number;
string item_name;
double item_price;
cout << "Пожалуйста, введите item_number, item_name и price: "
<< endl;
// хорошо, но легче допустить ошибку
cin >> item_number >> item_name >> item_price;
cout << "Введены значения: item# "
<< item_number << " "
<< item_name << " @$"
<< item_price << endl;
}
Последовательность
ab c
d e
составлена из девяти символов: 'a', 'b', ' ' (пробел), 'c', '\n' (переход на новую строку), 'd', '\t' (табуляция), 'e' и '\n'. Однако приведенная программа читает лишь пять букв:
#include <iostream>
int main()
{
char ch;
// прочитать и вывести каждый символ
while ( cin >> ch )
cout << ch;
cout << endl;
// ...
}
И печатает следующее:
abcde
По умолчанию все пустые символы отбрасываются. Если нам нужны и они, например для сохранения формата входного текста или обработки пустых символов (скажем, для подсчета количества символов перехода на новую строку), то можно воспользоваться функцией-членом get() класса istream (обычно в паре с ней употребляется функция-член put() класса ostream; они будут рассмотрены ниже). Например:
#include <iostream>
int main()
{
char ch;
// читать все символы, в том числе пробельные
while ( cin.get( ch ))
cout.put( ch );
// ...
}
Другая возможность сделать это – использовать манипулятор noskipws.
Каждая из двух данных последовательностей считается составленной из пяти строк, разделенных пробелами, если для чтения используются операторы ввода с типами const char* или string:
A fine and private place
"A fine and private place"
Наличие кавычек не делает пробелы внутри закавыченной строки ее частью. Просто открывающая кавычка становится начальным символом первого слова, а закрывающая – конечным символом последнего.
Вместо того чтобы читать из стандартного ввода по одному символу, можно воспользоваться потоковым итератором istream_iterator:
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
int main()
{
istream_iterator< string > in( cin ), eos ;
vector< string > text ;
// копировать прочитанные из стандартного ввода значения
// в вектор text
copy( in , eos , back_inserter( text ) ) ;
sort( text.begin() , text.end() ) ;
// удалить дубликаты
vector< string >::iterator it;
it = unique( text.begin() , text.end() ) ;
text.erase( it , text.end() ) ;
// вывести получившийся вектор
int line_cnt = 1 ;
for ( vector< string >::iterator iter = text.begin() ;
iter != text.end() ; ++iter , ++line_cnt )
cout << *iter
<< ( line_cnt % 9 ? " " : "\n" ) ;
cout << endl;
}
Пусть входом для этой программы будет файл istream_iter.C с исходным текстом. В системе UNIX мы можем перенаправить стандартный ввод на файл следующим образом (istream_iter – имя исполняемого файла программы):
istream_iter < istream_iter.C
(Для других систем необходимо изучить документацию.) В результате программа выводит:
!= " " "\n" #include % ( ) *iter ++iter
++line_cnt , 1 9 : ; << <algorithm> <iostream.h>
<string> <vector> = > >::difference_type >::iterator ? allocator
back_inserter(
cin copy( cout diff_type eos for in in( int
istream_iterator< it iter line_cnt main() sort( string test test.begin()
test.end() test.erase( typedef unique( vector< { }
(Потоковые итераторы ввода/вывода iostream рассматривались в разделе 12.4.)
Помимо предопределенных операторов ввода, можно определить и собственные перегруженные экземпляры для считывания в пользовательские типы данных. (Подробнее мы расскажем об этом в разделе 20.5.)