C++ 参考手册
- C++11
- C++14
- C++17
- C++20
- C++ 编译器支持情况表
- 独立与宿主实现
- C++ 语言
- 变量模板(C++14 起)
- 整数字面量
- 聚合初始化
- 比较运算符
- 默认比较(C++20 起)
- 转义序列
- for 循环
- while 循环
- 用户定义转换
- SFINAE
- 主函数
- ASCII 码表
- 标识符
- 类型
- 内存模型
- 对象
- 基本概念
- 表达式
- 声明
- 初始化
- 函数
- 语句
- 类
- 运算符重载
- 模板
- 异常
- 事务性内存
- 占位符类型说明符 (C++11 起)
- decltype 说明符
- 函数声明
- final 说明符 (C++11 起)
- override 说明符(C++11 起)
- 引用声明
- 移动构造函数
- 移动赋值运算符
- 枚举声明
- constexpr 说明符(C++11 起)
- 列表初始化 (C++11 起)
- 构造函数与成员初始化器列表
- using 声明
- nullptr,指针字面量
- 基础类型
- 类型别名,别名模版 (C++11 起)
- 形参包
- 联合体声明
- 字符串字面量
- 用户定义字面量 (C++11 起)
- 属性说明符序列(C++11 起)
- Lambda 表达式 (C++11 起)
- noexcept 说明符 (C++11 起)
- noexcept 运算符 (C++11 起)
- alignof 运算符(C++11 起)
- alignas 说明符 (C++11 起)
- 存储类说明符
- 基于范围的 for 循环 (C++11 起)
- static_assert 声明
- 隐式转换
- 代用运算符表示
- 自增/自减运算符
- 折叠表达式(C++17 起)
- 类模板实参推导(C++17 起)
- 模板形参与模板实参
- if 语句
- inline 说明符
- 结构化绑定声明 (C++17 起)
- switch 语句
- 字符字面量
- 命名空间
- 求值顺序
- 复制消除
- consteval 说明符 (C++20 起)
- constinit 说明符 (C++20 起)
- 协程 (C++20)
- 模块 (C++20 起)
- 约束与概念 (C++20 起)
- new 表达式
- do-while 循环
- continue 语句
- break 语句
- goto 语句
- return 语句
- 动态异常说明
- throw 表达式
- try 块
- 命名空间别名
- 类声明
- cv(const 与 volatile)类型限定符
- 默认初始化
- 值初始化(C++03 起)
- 零初始化
- 复制初始化
- 直接初始化
- 常量初始化
- 引用初始化
- 值类别
- C++ 运算符优先级
- 布尔字面量
- 浮点字面量
- typedef 说明符
- 显式类型转换
- static_cast 转换
- dynamic_cast 转换
- const_cast 转换
- reinterpret_cast 转换
- delete 表达式
- 构造函数与成员初始化器列表
- this 指针
- 访问说明符
- 友元声明
- virtual 函数说明符
- explicit 说明符
- 静态成员
- 默认构造函数
- 复制构造函数
- 复制赋值运算符
- 析构函数
- 类模板
- 函数模板
- 显式(全)模板特化
- 汇编声明
- C++ 的历史
- 作用域
- 生存期
- 定义与单一定义规则(ODR)
- 名字查找
- 有限定的名字查找
- 无限定的名字查找
- 如同规则
- 未定义行为
- 翻译阶段
- 常量表达式
- 赋值运算符
- 算术运算符
- 逻辑运算符
- 成员访问运算符
- 其他运算符
- sizeof 运算符
- typeid 运算符
- 指针声明
- 数组声明
- 语言链接
- 详述类型说明符
- 默认实参
- 变长实参
- 实参依赖查找
- 重载决议
- 重载函数的地址
- 注入类名
- 非静态数据成员
- 非静态成员函数
- 嵌套类
- 派生类
- 空基类优化
- 抽象类
- 位域
- 转换构造函数
- 成员模板
- 模板实参推导
- 部分模板特化
- sizeof... 运算符
- 待决名
- 函数 try 块
- 扩充命名空间 std
- 字母缩写
- RAII
- 三/五/零之法则
- PImpl
- 零开销原则
- 类型
- 隐式转换
- 注释
- C++ 关键词
- 预处理器
- C++ 标准库头文件
- 具名要求
- 功能特性测试 (C++20)
- 工具库
- 类型支持(基本类型、RTTI、类型特性)
- 概念库 (C++20)
- 错误处理
- 动态内存管理
- 日期和时间工具
- 字符串库
- 容器库
- 迭代器库
- 范围库 (C++20)
- 算法库
- 数值库
- 输入/输出库
- 文件系统库
- 本地化库
- 正则表达式库
- 原子操作库
- 线程支持库
- 实验性 C++ 特性
- 有用的资源
- 索引
- std 符号索引
- 协程支持 (C++20)
- C++ 关键词
typeid 运算符
查询类型的信息。
语法
typeid( 类型 )
|
(1) | ||||||||
typeid( 表达式 )
|
(2) | ||||||||
必须在使用 typeid
前包含头文件 <typeinfo>(若不包含该头文件,则每次使用关键词 typeid
都令程序非良构。)
typeid 表达式为左值表达式,指代一个具有静态存储期的,多态类型 const std::type_info 或某个其派生类型的对象。
解释
2) 检验表达式 表达式
a) 若 表达式 为标识某个多态类型(即声明或继承至少一个虚函数的类)对象的泛左值表达式,则
typeid
表达式对该表达式求值,然后指代表示该表达式动态类型的 std::type_info 对象。若该泛左值表达式为通过对一个指针应用一元 * 运算符所得,且该指针为空指针值,则抛出 std::bad_typeid 类型或从 std::bad_typeid 派生的类型的异常。b) 若 表达式 不是多态类型的泛左值表达式,则
typeid
不对该表达式求值,而它所指代的 std::type_info 对象表示该表达式的静态类型。不进行左值到右值、数组到指针或函数到指针转换。然而对于纯右值参数,(形式上)要进行临时量实质化:typeid 确定其结果对象的类型。 (C++17 起)在所有情况下,typeid 都忽略 cv 限定符(即 typeid(T) == typeid(const T))
若 typeid
的操作数为类类型或到类类型的引用,则该类类型必须不是不完整类型。
若对处于构造和销毁过程中的对象(在构造函数或析构函数之内,包括构造函数的初始化器列表或默认成员初始化器)使用 typeid
,则此 typeid
所指代的 std::type_info 对象表示正在构造或销毁的类,即便它不是最终派生类。
关键词
注解
当应用于多态类型的表达式时,typeid 表达式的求值可能涉及运行时开销(虚表查找),其他情况下 typeid 表达式都在编译时解决。
typeid
所指代的对象的析构函数是否在程序结束时执行是未指明的。
不保证同一类型上的 typeid 表达式的所有求值都指代同一个 std::type_info 实例,不过这些 type_info 对象的 std::type_info::hash_code 相同,其 std::type_index 也相同。
const std::type_info& ti1 = typeid(A); const std::type_info& ti2 = typeid(A); assert(&ti1 == &ti2); // 不保证 assert(ti1.hash_code() == ti2.hash_code()); // 保证 assert(std::type_index(ti1) == std::type_index(ti2)); // 保证
示例
该示例展示使用一种实现时的输出,其中 type_info::name 返回完整类型名;若使用 gcc 或相似者则须通过 c++filt -t 过滤。
运行此代码
#include <iostream> #include <string> #include <typeinfo> struct Base {}; // 非多态 struct Derived : Base {}; struct Base2 { virtual void foo() {} }; // 多态 struct Derived2 : Base2 {}; int main() { int myint = 50; std::string mystr = "string"; double *mydoubleptr = nullptr; std::cout << "myint has type: " << typeid(myint).name() << '\n' << "mystr has type: " << typeid(mystr).name() << '\n' << "mydoubleptr has type: " << typeid(mydoubleptr).name() << '\n'; // std::cout << myint 为多态类型的泛左值表达式;求值 const std::type_info& r1 = typeid(std::cout << myint); std::cout << '\n' << "std::cout<<myint has type : " << r1.name() << '\n'; // std::printf() 不是多态类型的泛左值表达式;不求值 const std::type_info& r2 = typeid(std::printf("%d\n", myint)); std::cout << "printf(\"%d\\n\",myint) has type : " << r2.name() << '\n'; // 非多态左值时为静态类型 Derived d1; Base& b1 = d1; std::cout << "reference to non-polymorphic base: " << typeid(b1).name() << '\n'; Derived2 d2; Base2& b2 = d2; std::cout << "reference to polymorphic base: " << typeid(b2).name() << '\n'; try { // 解引用空指针:对于非多态表达式 OK std::cout << "mydoubleptr points to " << typeid(*mydoubleptr).name() << '\n'; // 解引用空指针:对多态左值则不行 Derived2* bad_ptr = nullptr; std::cout << "bad_ptr points to... "; std::cout << typeid(*bad_ptr).name() << '\n'; } catch (const std::bad_typeid& e) { std::cout << " caught " << e.what() << '\n'; } }
可能的输出:
myint has type: int mystr has type: std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > mydoubleptr has type: double* 50 std::cout<<myint has type : std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> > printf("%d\n",myint) has type : int reference to non-polymorphic base: Base reference to polymorphic base: Derived2 mydoubleptr points to double bad_ptr points to... caught std::bad_typeid