• C++走向远洋——64(项目三、数组类模板)


    */
     * Copyright (c) 2016,烟台大学计算机与控制工程学院
     * All rights reserved.
     * 文件名:text.cpp
     * 作者:常轩
     * 微信公众号:Worldhello
     * 完成日期:2016年6月6日
     * 版本号:V1.0
     * 问题描述:数组类模板
     * 程序输入:无
     * 程序输出:见运行结果
     */
    #include <iostream>
    #include <iomanip>
    #include <cassert>
    using namespace std;
    
    template <class T>  //数组类模板定义
    class Array
    {
    private:
        T* list;        //用于存放动态分配的数组内存首地址
        int size;       //数组大小(元素个数)
    public:
        Array(int sz = 50);     //构造函数
        Array(const Array<T> &a);   //拷贝构造函数
        ~Array();          //析构函数
        Array<T> & operator = (const Array<T> &rhs);    //重载"=“
        T & operator [] (int i); //重载"[]”
        const T & operator [] (int i) const;
        operator T * ();        //重载到T*类型的转换
        operator const T * () const;
        int getSize() const;        //取数组的大小
        void resize(int sz);        //修改数组的大小
    };
    
    template <class T> Array<T>::Array(int sz)  //构造函数
    {
        assert(sz >= 0);//sz为数组大小(元素个数),应当非负
        size = sz;  // 将元素个数赋值给变量size
        list = new T [size];    //动态分配size个T类型的元素空间
    }
    
    template <class T> Array<T>::~Array()   //析构函数
    {
        delete [] list;
    }
    
    //拷贝构造函数
    template <class T> Array<T>::Array(const Array<T> &a)
    {
        size = a.size; //从对象x取得数组大小,并赋值给当前对象的成员
        //为对象申请内存并进行出错检查
        list = new T[size]; // 动态分配n个T类型的元素空间
        for (int i = 0; i < size; i++) //从对象X复制数组元素到本对象
            list[i] = a.list[i];
    }
    
    //重载"="运算符,将对象rhs赋值给本对象。实现对象之间的整体赋值
    template <class T>
    Array<T> &Array<T>::operator = (const Array<T>& rhs)
    {
        if (&rhs != this)
        {
    //如果本对象中数组大小与rhs不同,则删除数组原有内存,然后重新分配
            if (size != rhs.size)
            {
                delete [] list; //删除数组原有内存
                size = rhs.size;    //设置本对象的数组大小
                list = new T[size]; //重新分配n个元素的内存
            }
            //从对象X复制数组元素到本对象
            for (int i = 0; i < size; i++)
                list[i] = rhs.list[i];
        }
        return *this;   //返回当前对象的引用
    }
    
    //重载下标运算符,实现与普通数组一样通过下标访问元素,并且具有越界检查功能
    template <class T>
    T &Array<T>::operator[] (int n)
    {
        assert(n >= 0 && n < size); //检查下标是否越界
        return list[n];         //返回下标为n的数组元素
    }
    
    template <class T>
    const T &Array<T>::operator[] (int n) const
    {
        assert(n >= 0 && n < size); //检查下标是否越界
        return list[n];         //返回下标为n的数组元素
    }
    
    //重载指针转换运算符,将Array类的对象名转换为T类型的指针
    template <class T>
    Array<T>::operator T * ()
    {
        return list;    //返回当前对象中私有数组的首地址
    }
    
    template <class T>
    Array<T>::operator const T * () const
    {
        return list;    //返回当前对象中私有数组的首地址
    }
    
    //取当前数组的大小
    template <class T>
    int Array<T>::getSize() const
    {
        return size;
    }
    
    // 将数组大小修改为sz
    template <class T>
    void Array<T>::resize(int sz)
    {
        assert(sz >= 0);    //检查sz是否非负
        if (sz == size) //如果指定的大小与原有大小一样,什么也不做
            return;
        T* newList = new T [sz];    //申请新的数组内存
        int n = (sz < size) ? sz : size;//将sz与size中较小的一个赋值给n
        //将原有数组中前n个元素复制到新数组中
        for (int i = 0; i < n; i++)
            newList[i] = list[i];
        delete[] list;      //删除原数组
        list = newList; // 使list指向新数组
        size = sz;  //更新size
    }
    int main()
    {
        Array<int> a(10);   // 用来存放质数的数组,初始状态有10个元素。
        int n, count = 0;
        cout << "Enter a value >= 2 as upper limit for prime numbers: ";
        cin >> n;
        for (int i = 2; i <= n; i++)
        {
            bool isPrime = true;
            for (int j = 0; j < count; j++)
                if (i % a[j] == 0)      //若i被a[j]整除,说明i不是质数
                {
                    isPrime = false;
                    break;
                }
            if (isPrime)
            {
                if (count == a.getSize()) a.resize(count * 2);
                a[count++] = i;
            }
        }
        for (int i = 0; i < count; i++) 
            cout << setw(8) << a[i];
        cout << endl;
        return 0;
    }
    

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