Spec-Zone.ru › Qt 5.15

<QtGlobal> - Глобальные объявления Qt

Заголовочный файл <QtGlobal> содержит основные глобальные объявления. Он включается в большинство других заголовочных файлов Qt. Подробнее...

Заголовок: #include <QtGlobal>
  • Устаревшие члены

Типы

typedef QFunctionPointer
typedef QtMessageHandler
перечисление QtMsgType { QtDebugMsg, QtInfoMsg, QtWarningMsg, QtCriticalMsg, QtFatalMsg, QtSystemMsg }
typedef qint8
typedef qint16
typedef qint32
typedef qint64
typedef qintptr
typedef qlonglong
typedef qptrdiff
typedef qreal
(псевдоним) qsizetype
typedef quint8
typedef quint16
typedef quint32
typedef quint64
typedef quintptr
typedef qulonglong
typedef uchar
typedef uint
typedef ulong
typedef ushort

Функции

T qAbs(const T &t)
typename std::add_const<T>::type & qAsConst(T &t)
void qAsConst(const T &&t)
const T & qBound(const T &min, const T &val, const T &max)
auto qConstOverload(T memberFunctionPointer)
QString qEnvironmentVariable(const char *varName)
QString qEnvironmentVariable(const char *varName, const QString &defaultValue)
int qEnvironmentVariableIntValue(const char *varName, bool *ok = nullptr)
bool qEnvironmentVariableIsEmpty(const char *varName)
bool qEnvironmentVariableIsSet(const char *varName)
T qExchange(T &obj, U &&newValue)
quint32 qFloatDistance(float a, float b)
quint64 qFloatDistance(double a, double b)
QString qFormatLogMessage(QtMsgType type, const QMessageLogContext &context, const QString &str)
int qFpClassify(double val)
bool qFuzzyCompare(double p1, double p2)
bool qFuzzyCompare(float p1, float p2)
bool qFuzzyIsNull(double d)
bool qFuzzyIsNull(float f)
double qInf()
QtMessageHandler qInstallMessageHandler(QtMessageHandler handler)
bool qIsFinite(double d)
bool qIsFinite(float f)
bool qIsInf(double d)
bool qIsInf(float f)
bool qIsNaN(double d)
bool qIsNaN(float f)
const T & qMax(const T &a, const T &b)
const T & qMin(const T &a, const T &b)
auto qNonConstOverload(T memberFunctionPointer)
auto qOverload(T functionPointer)
double qQNaN()
qint64 qRound64(double d)
qint64 qRound64(float d)
int qRound(double d)
int qRound(float d)
double qSNaN()
void qSetMessagePattern(const QString &pattern)
const char * qVersion()
T * q_check_ptr(T *p)
QByteArray qgetenv(const char *varName)
bool qputenv(const char *varName, const QByteArray &value)
QString qtTrId(const char *id, int n = -1)
bool qunsetenv(const char *varName)

Макросы

QT_DEPRECATED_WARNINGS
QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE
QT_NO_DEPRECATED_WARNINGS
QT_POINTER_SIZE
QT_REQUIRE_VERSION(int argc, char **argv, const char *version)
QT_TRANSLATE_NOOP3(context, sourceText, disambiguation)
QT_TRANSLATE_NOOP(context, sourceText)
QT_TRANSLATE_N_NOOP3(context, sourceText, comment)
QT_TRANSLATE_N_NOOP(context, sourceText)
QT_TRID_NOOP(id)
QT_TR_NOOP(sourceText)
QT_TR_N_NOOP(sourceText)
QT_VERSION
QT_VERSION_CHECK
QT_VERSION_STR
void Q_ASSERT(bool test)
void Q_ASSERT_X(bool test, const char *where, const char *what)
void Q_ASSUME(bool expr)
Q_BIG_ENDIAN
Q_BYTE_ORDER
Q_CC_BOR
Q_CC_CDS
Q_CC_CLANG
Q_CC_COMEAU
Q_CC_DEC
Q_CC_EDG
Q_CC_GHS
Q_CC_GNU
Q_CC_HIGHC
Q_CC_HPACC
Q_CC_INTEL
Q_CC_KAI
Q_CC_MIPS
Q_CC_MSVC
Q_CC_OC
Q_CC_PGI
Q_CC_SUN
Q_CC_SYM
Q_CC_USLC
Q_CC_WAT
void Q_CHECK_PTR(void *pointer)
Q_DECLARE_TYPEINFO(Type, Flags)
Q_DECL_CONSTEXPR
Q_DECL_EXPORT
Q_DECL_IMPORT
Q_DECL_NOEXCEPT
Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR(x)
Q_DECL_NOTHROW
Q_DECL_RELAXED_CONSTEXPR
void Q_FALLTHROUGH
Q_FOREACH(variable, container)
Q_FOREVER
Q_FORWARD_DECLARE_CF_TYPE(type)
Q_FORWARD_DECLARE_MUTABLE_CF_TYPE(type)
Q_FORWARD_DECLARE_OBJC_CLASS(classname)
const char* Q_FUNC_INFO
qint64 Q_INT64_C(literal)
Q_LIKELY(expr)
Q_LITTLE_ENDIAN
Q_OS_AIX
Q_OS_ANDROID
Q_OS_BSD4
Q_OS_CYGWIN
Q_OS_DARWIN
Q_OS_FREEBSD
Q_OS_HPUX
Q_OS_HURD
Q_OS_IOS
Q_OS_LINUX
Q_OS_LYNX
Q_OS_MAC
Q_OS_MACOS
Q_OS_NETBSD
Q_OS_OPENBSD
Q_OS_OSX
Q_OS_QNX
Q_OS_SOLARIS
Q_OS_TVOS
Q_OS_UNIX
Q_OS_WASM
Q_OS_WATCHOS
Q_OS_WIN32
Q_OS_WIN64
Q_OS_WIN
Q_OS_WINDOWS
Q_OS_WINRT
Q_PROCESSOR_X86
Q_PROCESSOR_S390
Q_PROCESSOR_ALPHA
Q_PROCESSOR_ARM
Q_PROCESSOR_ARM_V5
Q_PROCESSOR_ARM_V6
Q_PROCESSOR_ARM_V7
Q_PROCESSOR_AVR32
Q_PROCESSOR_BLACKFIN
Q_PROCESSOR_IA64
Q_PROCESSOR_MIPS
Q_PROCESSOR_MIPS_32
Q_PROCESSOR_MIPS_64
Q_PROCESSOR_MIPS_I
Q_PROCESSOR_MIPS_II
Q_PROCESSOR_MIPS_III
Q_PROCESSOR_MIPS_IV
Q_PROCESSOR_MIPS_V
Q_PROCESSOR_POWER
Q_PROCESSOR_POWER_32
Q_PROCESSOR_POWER_64
Q_PROCESSOR_RISCV
Q_PROCESSOR_RISCV_32
Q_PROCESSOR_RISCV_64
Q_PROCESSOR_S390_X
Q_PROCESSOR_SH
Q_PROCESSOR_SH_4A
Q_PROCESSOR_SPARC
Q_PROCESSOR_SPARC_V9
Q_PROCESSOR_X86_32
Q_PROCESSOR_X86_64
quint64 Q_UINT64_C(literal)
Q_UNLIKELY(expr)
void Q_UNREACHABLE
Q_UNUSED(name)
foreach(variable, container)
forever
qCritical(const char *message, ...)
qDebug(const char *message, ...)
qFatal(const char *message, ...)
qInfo(const char *message, ...)
const char * qPrintable(const QString &str)
const wchar_t * qUtf16Printable(const QString &str)
const char * qUtf8Printable(const QString &str)
qWarning(const char *message, ...)

Подробное описание

Глобальные объявления включают типы, функции и макросы.

Определения типов частично являются определениями для основных типов (некоторые из которых гарантируют определённый размер в битах на всех платформах, поддерживаемых Qt), частично – типами, связанными с обработкой сообщений Qt. Функции связаны с генерированием сообщений, обработкой версии Qt и сравнением и корректировкой значений объектов. И, наконец, некоторые из объявленных макросов позволяют программистам добавлять специфичный для компилятора или платформы код в свои приложения, в то время как другие являются удобными макросами для более сложных операций.

Типы

Файл заголовка объявляет несколько определений типов, которые гарантируют указанный размер в битах на всех платформах, поддерживаемых Qt, для различных основных типов, например, qint8, который является знаковым типом char, гарантированно занимающим 8 бит на всех платформах, поддерживаемых Qt. В файле заголовка также объявляется определение типа qlonglong для long long int (__int64 в Windows).

Объявлены несколько удобных определений типов: qreal для double или float, uchar для unsigned char, uint для unsigned int, ulong для unsigned long и ushort для unsigned short.

Наконец, определение QtMsgType идентифицирует различные сообщения, которые могут быть сгенерированы и отправлены обработчику сообщений Qt; QtMessageHandler — это определение типа указателя на функцию со сигнатурой void myMessageHandler(QtMsgType, const QMessageLogContext &, const char *). Класс QMessageLogContext содержит строку, файл и функцию, в которых было записано сообщение. Эта информация создаётся классом QMessageLogger.

Функции

Заголовочный файл <QtGlobal> содержит несколько функций для сравнения и корректировки значения объекта. Эти функции принимают тип шаблона в качестве аргумента: Вы можете получить абсолютное значение объекта с помощью функции qAbs(), а ограничить значение данного объекта заданными минимальным и максимальным значениями с помощью функции qBound(). Вы можете получить минимальное и максимальное значения двух данных объектов, используя соответственно qMin() и qMax(). Все эти функции возвращают соответствующий тип шаблона; типы шаблонов могут быть заменены любым другим типом.

Пример:

int myValue = 10;
int minValue = 2;
int maxValue = 6;

int boundedValue = qBound(minValue, myValue, maxValue);
// boundedValue == 6

<QtGlobal> также содержит функции, которые генерируют сообщения из переданного аргумента строки: qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical() и qFatal(). Эти функции вызывают обработчик сообщений с заданным сообщением.

Пример:

if (!driver()->isOpen() || driver()->isOpenError()) {
    qWarning("QSqlQuery::exec: database not open");
    return false;
}

Остальные функции — qRound() и qRound64(), которые обе принимают значение double или float в качестве аргумента, возвращая значение, округлённое до ближайшего целого и 64-битного целого соответственно, функция qInstallMessageHandler(), которая устанавливает заданный QtMessageHandler, и функция qVersion(), которая возвращает номер версии Qt во время выполнения в виде строки.

Макросы

Заголовочный файл <QtGlobal> предоставляет ряд макросов (Q_CC_*), которые определяются, если приложение скомпилировано с использованием указанных платформ. Например, макрос Q_CC_SUN определяется, если приложение скомпилировано с помощью Forte Developer или Sun Studio C++. Заголовочный файл также объявляет ряд макросов (Q_OS_*), которые определены для указанных платформ. Например, Q_OS_UNIX, который определён для систем на основе Unix.

Цель этих макросов — предоставить программистам возможность добавлять код, специфичный для компилятора или платформы, в своё приложение.

Остальные макросы — это удобные макросы для более крупных операций: Макросы QT_TR_NOOP(), QT_TRANSLATE_NOOP() и QT_TRANSLATE_NOOP3() предоставляют возможность маркировать строки для отложенного перевода. QT_TR_N_NOOP(), QT_TRANSLATE_N_NOOP() и QT_TRANSLATE_N_NOOP3() — это варианты с зависимостью от номера.

Макросы Q_ASSERT() и Q_ASSERT_X() позволяют выводить сообщения об ошибках различной степени детализации. Макросы Q_FOREACH() и foreach() реализуют цикл foreach Qt.

Макросы Q_INT64_C() и Q_UINT64_C() оборачивают 64-битные целочисленные литералы со знаком и без знака независимо от платформы. Макрос Q_CHECK_PTR() печатает предупреждение, содержащее имя файла и номер строки исходного кода, сообщая, что программа закончилась с ошибкой нехватки памяти, если указатель nullptr. Макросы qPrintable() и qUtf8Printable() представляют собой лёгкий способ вывода текста.

Макрос QT_POINTER_SIZE раскрывается до размера указателя в байтах.

Макросы QT_VERSION и QT_VERSION_STR раскрываются до числового значения или строки соответственно, которые определяют версию Qt, с которой скомпилировано приложение.

См. также <QtAlgorithms> и QSysInfo.

Документация по типам

typedef QFunctionPointer

Это typedef для void (*)(), указателя на функцию без аргументов, возвращающую void.

typedef QtMessageHandler

Это typedef для указателя на функцию со следующей сигнатурой:

void myMessageHandler(QtMsgType, const QMessageLogContext &, const QString &);

Этот typedef был введён в Qt 5.0.

См. также QtMsgType и qInstallMessageHandler().

перечисление QtMsgType

Это перечисление описывает сообщения, которые могут быть отправлены обработчику сообщений (QtMessageHandler). Вы можете использовать перечисление для идентификации и сопоставления различных типов сообщений с соответствующими действиями.

Постоянная Значение Описание
QtDebugMsg 0 Сообщение, сгенерированное функцией qDebug().
QtInfoMsg 4 Сообщение, сгенерированное функцией qInfo().
QtWarningMsg 1 Сообщение, сгенерированное функцией qWarning().
QtCriticalMsg 2 Сообщение, сгенерированное функцией qCritical().
QtFatalMsg 3 Сообщение, сгенерированное функцией qFatal().
QtSystemMsg QtCriticalMsg

QtInfoMsg был добавлен в Qt 5.5.

См. также QtMessageHandler и qInstallMessageHandler().

typedef qint8

Тип-синоним для signed char. Этот тип гарантированно имеет 8 бит на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef qint16

Тип-синоним для signed short. Этот тип гарантированно имеет 16 бит на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef qint32

Тип-синоним для signed int. Этот тип гарантированно имеет 32 бита на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef qint64

Тип-синоним для long long int (__int64 на Windows). Этот тип гарантированно имеет 64 бита на всех платформах, поддерживаемых Qt.

Литералы этого типа могут быть созданы с помощью макроса Q_INT64_C:

qint64 value = Q_INT64_C(932838457459459);

См. также Q_INT64_C(), quint64 и qlonglong.

typedef qintptr

Целочисленный тип для представления указателей в виде целого со знаком (полезно для хеширования и т. д.).

Тип-синоним для qint32 или qint64. Этот тип гарантированно имеет тот же размер, что и указатель, на всех платформах, поддерживаемых Qt. В системе с 32-битными указателями qintptr — это тип-синоним для qint32; в системе с 64-битными указателями qintptr — это тип-синоним для qint64.

Обратите внимание, что qintptr со знаком. Используйте quintptr для беззнаковых значений.

См. также qptrdiff, qint32 и qint64.

typedef qlonglong

Тип-синоним для long long int (__int64 на Windows). Это то же самое, что и qint64.

См. также qulonglong и qint64.

typedef qptrdiff

Целочисленный тип для представления разниц указателей.

Тип-синоним для qint32 или qint64. Этот тип гарантированно имеет тот же размер, что и указатель, на всех платформах, поддерживаемых Qt. В системе с 32-битными указателями quintptr — это тип-синоним для quint32; в системе с 64-битными указателями quintptr — это тип-синоним для quint64.

Обратите внимание, что qptrdiff со знаком. Используйте quintptr для беззнаковых значений.

См. также quintptr, qint32 и qint64.

typedef qreal

Тип-синоним для double за исключением случаев, когда Qt сконфигурирован с опцией -qreal float.

[alias] qsizetype

Это псевдоним типа QIntegerForSizeof<std::size_t>::Signed.

Целочисленный тип, предоставляющий Posix ssize_t для всех платформ.

Этот тип гарантированно имеет тот же размер, что и size_t на всех платформах, поддерживаемых Qt.

Обратите внимание, что qsizetype со знаком. Используйте size_t для беззнаковых значений.

Этот псевдоним был введён в Qt 5.10.

См. также qptrdiff.

typedef quint8

Тип-синоним для unsigned char. Этот тип гарантированно имеет 8 бит на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef quint16

Тип-синоним для unsigned short. Этот тип гарантированно имеет 16 бит на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef quint32

Тип-псевдоним для unsigned int. Этот тип гарантированно имеет размер 32 бита на всех платформах, поддерживаемых Qt.

typedef quint64

Тип-псевдоним для unsigned long long int (unsigned __int64 на Windows). Этот тип гарантированно имеет размер 64 бита на всех платформах, поддерживаемых Qt.

Литералы этого типа можно создать с помощью макроса Q_UINT64_C():

quint64 value = Q_UINT64_C(932838457459459);

См. также Q_UINT64_C(), qint64 и qulonglong.

typedef quintptr

Целочисленный тип для представления указателей в виде беззнакового целого числа (полезно для хэширования и т.п.).

Тип-псевдоним для quint32 или quint64. Этот тип гарантированно имеет такой же размер, как и указатель, на всех платформах, поддерживаемых Qt. В системах с 32-битными указателями quintptr является типом-псевдонимом для quint32; в системах с 64-битными указателями — для quint64.

Обратите внимание, что quintptr — беззнаковый тип. Используйте qptrdiff для знаковых значений.

См. также qptrdiff, quint32 и quint64.

typedef qulonglong

Тип-псевдоним для unsigned long long int (unsigned __int64 на Windows). Это то же самое, что и quint64.

См. также quint64 и qlonglong.

typedef uchar

Удобный тип-псевдоним для unsigned char.

typedef uint

Удобный тип-псевдоним для unsigned int.

typedef ulong

Удобный тип-псевдоним для unsigned long.

typedef ushort

Удобный тип-псевдоним для unsigned short.

Документация по функциям

QString qEnvironmentVariable(const char *varName)

QString qEnvironmentVariable(const char *varName, const QString &defaultValue)

Эти функции возвращают значение переменной окружения varName в виде QString. Если переменная varName не найдена в окружении, а defaultValue предоставлена, возвращается defaultValue. В противном случае возвращается QString().

Функции Qt для работы с переменными окружения являются потокобезопасными, но это требует, чтобы эквивалентные функции C-библиотеки, такие как getenv и putenv, не вызывались напрямую.

В следующей таблице показано, как выбрать между qgetenv() и qEnvironmentVariable():

Условие Рекомендация
Переменная содержит пути к файлам или текстовые данные пользователя qEnvironmentVariable()
Код, специфичный для Windows qEnvironmentVariable()
Код, специфичный для Unix, целевая переменная не является QString и/или используется для взаимодействия с API, не являющимися Qt qgetenv()
Целевая переменная является QString qEnvironmentVariable()
Целевая переменная является QByteArray или std::string qgetenv()

Примечание: в системах Unix эта функция может привести к потере данных, если исходная строка содержит произвольные двоичные данные, которые не могут быть декодированы кодеком локали. В этом случае используйте qgetenv(). В Windows эта функция не приводит к потере данных.

Примечание: имя переменной varName должно содержать только символы US-ASCII.

Функция была добавлена в Qt 5.10.

См. также qputenv(), qgetenv(), qEnvironmentVariableIsSet() и qEnvironmentVariableIsEmpty().

template <typename T> T qAbs(const T &t)

Сравнивает t с 0 типа T и возвращает абсолютное значение. Таким образом, если T — double, то t сравнивается с (double) 0.

Пример:

int absoluteValue;
int myValue = -4;

absoluteValue = qAbs(myValue);
// absoluteValue == 4

template <typename T> typename std::add_const<T>::type &qAsConst(T &t)

Возвращает t, преобразованное к const T.

Эта функция — реализация Qt функции C++17 std::as_const(), функции преобразования, аналогичной std::move(). Но в то время как std::move() преобразует значения-lvalues в значения-rvalues, эта функция преобразует значения-lvalues, не являющиеся константами, в значения-lvalues, являющиеся константами. Как и std::as_const(), она не работает с значениями-rvalues, потому что её нельзя эффективно реализовать для значений-rvalues без оставления висячих ссылок.

Основное применение в Qt — предотвращение отсоединения неявно-разделяемых контейнеров Qt:

    QString s = ...;
    for (QChar ch : s) // detaches 's' (performs a deep-copy if 's' was shared)
        process(ch);
    for (QChar ch : qAsConst(s)) // ok, no detach attempt
        process(ch);

Конечно, в этом случае вы могли (и, вероятно, должны) объявить s как const с самого начала:

    const QString s = ...;
    for (QChar ch : s) // ok, no detach attempt on const objects
        process(ch);

но часто это нелегко.

Важно отметить, что qAsConst() не копирует свой аргумент, она просто выполняет const_cast<const T&>(t). Это также причина, по которой она разработана для отказа от значений-rvalues: возвращенная ссылка слишком быстро устареет. Таким образом, это работает (но отсоединяет возвращаемый объект):

    for (QChar ch : funcReturningQString())
        process(ch); // OK, the returned object is kept alive for the loop's duration

но это не сработает:

    for (QChar ch : qAsConst(funcReturningQString()))
        process(ch); // ERROR: ch is copied from deleted memory

Чтобы предотвратить компиляцию этой конструкции (и сбой во время выполнения), у qAsConst() есть вторая, удалённая, перегрузка, которая связывается со значениями-rvalues.

Функция была добавлена в Qt 5.7.

template <typename T> void qAsConst(const T &&t)

Это перегруженная функция.

Эта перегрузка удалена, чтобы предотвратить висячие ссылки в коде, подобном

    for (QChar ch : qAsConst(funcReturningQString()))
        process(ch); // ERROR: ch is copied from deleted memory

Функция была добавлена в Qt 5.7.

template <typename T> const T &qBound(const T &min, const T &val, const T &max)

Возвращает val, ограниченное значениями min и max. Это эквивалентно qMax(min, qMin(val, max)).

Пример:

int myValue = 10;
int minValue = 2;
int maxValue = 6;

int boundedValue = qBound(minValue, myValue, maxValue);
// boundedValue == 6

См. также qMin() и qMax().

template <typename T> auto qConstOverload(T memberFunctionPointer)

Возвращает указатель memberFunctionPointer на константный член-функцию:

    struct Foo {
        void overloadedFunction(int, const QString &);
        void overloadedFunction(int, const QString &) const;
    };
    ... qConstOverload<int, const QString &>(&Foo::overloadedFunction)
    ... qNonConstOverload<int, const QString &>(&Foo::overloadedFunction)

Функция была добавлена в Qt 5.7.

См. также qOverload, qNonConstOverload и Различия между подключениями на основе строк и на основе функторов.

QString qEnvironmentVariable(const char *varName)

QString qEnvironmentVariable(const char *varName, const QString &defaultValue)

int qEnvironmentVariableIntValue(const char *varName, bool *ok = nullptr)

Возвращает числовое значение переменной окружения varName. Если ok не равен нулю, устанавливает *ok в true или false в зависимости от успеха преобразования.

Эквивалентно

    qgetenv(varName).toInt(ok, 0)

за исключением того, что это намного быстрее и не может выбрасывать исключения.

Примечание: существует ограничение на длину значения, которое достаточно для всех допустимых значений int, не считая ведущих нулей или пробелов. Значения, которые слишком длинные, либо будут усечены, либо эта функция установит ok в false.

Функция была добавлена в Qt 5.5.

См. также qgetenv(), qEnvironmentVariable() и qEnvironmentVariableIsSet().

bool qEnvironmentVariableIsEmpty(const char *varName)

Возвращает значение true, если переменная окружения varName пустая.

Эквивалентно

    qgetenv(varName).isEmpty()

за исключением того, что это потенциально намного быстрее и не может выбрасывать исключения.

Функция была добавлена в Qt 5.1.

См. также qgetenv(), qEnvironmentVariable() и qEnvironmentVariableIsSet().

bool qEnvironmentVariableIsSet(const char *varName)

Возвращает значение true, если переменная окружения varName установлена.

Эквивалентно

    !qgetenv(varName).isNull()

за исключением того, что это потенциально намного быстрее и не может выбрасывать исключения.

Функция была добавлена в Qt 5.1.

См. также qgetenv(), qEnvironmentVariable() и qEnvironmentVariableIsEmpty().

template <typename T, typename U> T qExchange(T &obj, U &&newValue)

Заменяет значение obj на newValue и возвращает старое значение obj.

Это реализация Qt функции std::exchange(). Она отличается от std::exchange() только тем, что она уже присутствует в C++14 и доступна во всех поддерживаемых компиляторах.

Вот как использовать qExchange() для реализации move-конструкторов:

MyClass(MyClass &&other)
  : m_pointer{qExchange(other.m_pointer, nullptr)},
    m_int{qExchange(other.m_int, 0)},
    m_vector{std::move(other.m_vector)},
    ...

Для членов класса типа, мы можем использовать std::move(), так как их move-конструктор сделает всё правильно. Но для скалярных типов, таких как сырые указатели или целочисленные типы, move такое же, как copy, что, особенно для указателей, не то, чего мы ожидаем. Поэтому мы не можем использовать std::move() для таких типов, но можем использовать std::exchange()/qExchange(), чтобы убедиться, что член исходного объекта уже сброшен к моменту инициализации следующего члена данных, что может пригодиться, если конструктор завершится с исключением.

Вот как использовать qExchange() для написания цикла, потребляющего коллекцию, по которой он итерируется:

for (auto &e : qExchange(collection, {})
    doSomethingWith(e);

Что эквивалентно следующему, гораздо более объёмному коду:

{
    auto tmp = std::move(collection);
    collection = {};                    // or collection.clear()
    for (auto &e : tmp)
        doSomethingWith(e);
}                                       // destroys 'tmp'

Это абсолютно безопасно, так как цикл for сохраняет результат qExchange() живым до тех пор, пока работает цикл, экономя объявление временной переменной. Однако будьте внимательны, qExchange() возвращает не-const объект, поэтому контейнеры Qt могут отсоединяться.

Эта функция была представлена в Qt 5.14.

quint32 qFloatDistance(float a, float b)

Возвращает количество представимых чисел с плавающей точкой между a и b.

Эта функция предоставляет альтернативный способ приближённого сравнения чисел с плавающей точкой, аналогичный qFuzzyCompare(). Однако она возвращает расстояние между двумя числами, что даёт вызывающей стороне возможность выбрать допустимую ошибку. Ошибки относительны, поэтому, например, расстояние между 1.0E-5 и 1.00001E-5 даст 110, а расстояние между 1.0E36 и 1.00001E36 даст 127.

Эта функция полезна, если сравнение чисел с плавающей точкой требует определённой точности. Поэтому, если a и b равны, она вернёт 0. Максимальное значение, которое она вернёт для 32-битных чисел с плавающей точкой, равно 4 278 190 078. Это расстояние между -FLT_MAX и +FLT_MAX.

Функция не даёт осмысленных результатов, если какой-либо из аргументов является Infinite или NaN. Вы можете проверить это, вызвав qIsFinite().

Возвращаемое значение можно рассматривать как «ошибку», поэтому, например, если вам нужно сравнить два 32-битных числа с плавающей точкой и вам нужна приближённая точность 24 бита, вы можете использовать эту функцию так:

    if (qFloatDistance(a, b) < (1 << 7)) {   // The last 7 bits are not
                                            // significant
        // precise enough
    }

Эта функция была представлена в Qt 5.2.

См. также qFuzzyCompare().

quint64 qFloatDistance(double a, double b)

Возвращает количество представимых чисел с плавающей точкой между a и b.

Эта функция выполняет ту же задачу, что и qFloatDistance(float, float), но возвращает расстояние между двумя double числами. Так как диапазон больше, чем для двух float чисел ([-DBL_MAX,DBL_MAX]), тип возвращаемого значения — quint64.

Эта функция была представлена в Qt 5.2.

См. также qFuzzyCompare().

QString qFormatLogMessage(QtMsgType type, const QMessageLogContext &context, const QString &str)

Генерирует отформатированную строку из аргументов type, context, str.

qFormatLogMessage возвращает QString, отформатированный в соответствии с текущим шаблоном сообщений. Он может использоваться пользовательскими обработчиками сообщений для форматирования вывода, аналогично стандартному обработчику сообщений Qt.

Функция потокобезопасна.

Эта функция была представлена в Qt 5.4.

См. также qInstallMessageHandler() и qSetMessagePattern().

int qFpClassify(double val)

Классифицирует значение с плавающей точкой.

Значения возврата определены в <cmath>: возвращает одно из следующих, определяемое классом с плавающей точкой val:

  • FP_NAN не число
  • FP_INFINITE бесконечности (положительные или отрицательные)
  • FP_ZERO ноль (положительный или отрицательный)
  • FP_NORMAL конечное число с полным мантиссой
  • FP_SUBNORMAL конечное число с уменьшенной мантиссой

bool qFuzzyCompare(double p1, double p2)

Сравнивает значения с плавающей точкой p1 и p2 и возвращает true , если они считаются равными, иначе false.

Обратите внимание, что сравнение значений, где либо p1, либо p2 равно 0.0, не сработает, также не сработает сравнение значений, где одно из значений — NaN или бесконечность. Если одно из значений всегда равно 0.0, используйте qFuzzyIsNull вместо этого. Если одно из значений, вероятно, будет равно 0.0, одним из решений является добавление 1.0 к обоим значениям.

// Instead of comparing with 0.0
qFuzzyCompare(0.0, 1.0e-200); // This will return false
// Compare adding 1 to both values will fix the problem
qFuzzyCompare(1 + 0.0, 1 + 1.0e-200); // This will return true

Два числа сравниваются относительно, где точность сильнее, чем меньше числа.

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

Эта функция была представлена в Qt 4.4.

bool qFuzzyCompare(float p1, float p2)

Сравнивает значения с плавающей точкой p1 и p2 и возвращает true , если они считаются равными, иначе false.

Два числа сравниваются относительно, где точность сильнее, чем меньше числа.

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

Эта функция была представлена в Qt 4.4.

bool qFuzzyIsNull(double d)

Возвращает true, если абсолютное значение d находится в пределах 0.000000000001 от 0.0.

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

Эта функция была представлена в Qt 4.4.

bool qFuzzyIsNull(float f)

Возвращает true, если абсолютное значение f находится в пределах 0.00001f от 0.0.

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

Эта функция была представлена в Qt 4.4.

double qInf()

Возвращает битовое представление бесконечного числа в виде double.

См. также qIsInf().

QtMessageHandler qInstallMessageHandler(QtMessageHandler handler)

Устанавливает обработчик сообщений Qt, который был ранее определён. Возвращает указатель на предыдущий обработчик сообщений.

Обработчик сообщений — это функция, которая выводит сообщения отладки, предупреждения, критические и фатальные ошибки. Библиотека Qt (режим отладки) содержит сотни сообщений предупреждений, которые выводятся при возникновении внутренних ошибок (обычно некорректных аргументов функций). Библиотека Qt в релизном режиме также содержит такие предупреждения, если QT_NO_WARNING_OUTPUT и/или QT_NO_DEBUG_OUTPUT не были установлены во время компиляции. Если вы реализуете собственный обработчик сообщений, вы получите полный контроль над этими сообщениями.

По умолчанию обработчик сообщений выводит сообщение в стандартный вывод под X11 или в отладчик под Windows. Если это фатальное сообщение, приложение немедленно завершается.

Может быть определён только один обработчик сообщений, так как это обычно делается на уровне всего приложения для управления выводом сообщений отладки.

Для восстановления обработчика сообщений вызовите qInstallMessageHandler(0).

Пример:

#include <qapplication.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void myMessageOutput(QtMsgType type, const QMessageLogContext &context, const QString &msg)
{
    QByteArray localMsg = msg.toLocal8Bit();
    const char *file = context.file ? context.file : "";
    const char *function = context.function ? context.function : "";
    switch (type) {
    case QtDebugMsg:
        fprintf(stderr, "Debug: %s (%s:%u, %s)\n", localMsg.constData(), file, context.line, function);
        break;
    case QtInfoMsg:
        fprintf(stderr, "Info: %s (%s:%u, %s)\n", localMsg.constData(), file, context.line, function);
        break;
    case QtWarningMsg:
        fprintf(stderr, "Warning: %s (%s:%u, %s)\n", localMsg.constData(), file, context.line, function);
        break;
    case QtCriticalMsg:
        fprintf(stderr, "Critical: %s (%s:%u, %s)\n", localMsg.constData(), file, context.line, function);
        break;
    case QtFatalMsg:
        fprintf(stderr, "Fatal: %s (%s:%u, %s)\n", localMsg.constData(), file, context.line, function);
        break;
    }
}

int main(int argc, char **argv)
{
    qInstallMessageHandler(myMessageOutput);
    QApplication app(argc, argv);
    ...
    return app.exec();
}

Эта функция была представлена в Qt 5.0.

См. также QtMessageHandler, QtMsgType, qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical(), qFatal(), и Методы отладки.

bool qIsFinite(double d)

Возвращает true , если double d — конечное число.

bool qIsFinite(float f)

Возвращает true , если float f — конечное число.

bool qIsInf(double d)

Возвращает true , если double d эквивалентен бесконечности.

См. также qInf().

bool qIsInf(float f)

Возвращает true , если float f эквивалентен бесконечности.

См. также qInf().

bool qIsNaN(double d)

Возвращает true , если double d не является числом (NaN).

bool qIsNaN(float f)

Возвращает true , если float f не является числом (NaN).

template <typename T> const T &qMax(const T &a, const T &b)

Возвращает максимальное из a и b.

Пример:

int myValue = 6;
int yourValue = 4;

int maxValue = qMax(myValue, yourValue);
// maxValue == myValue

См. также qMin() и qBound().

template <typename T> const T &qMin(const T &a, const T &b)

Возвращает минимальное из a и b.

Пример:

int myValue = 6;
int yourValue = 4;

int minValue = qMin(myValue, yourValue);
// minValue == yourValue

См. также qMax() и qBound().

template <typename T> auto qNonConstOverload(T memberFunctionPointer)

Возвращает указатель memberFunctionPointer на неконстантный член-функцию:

    struct Foo {
        void overloadedFunction(int, const QString &);
        void overloadedFunction(int, const QString &) const;
    };
    ... qConstOverload<int, const QString &>(&Foo::overloadedFunction)
    ... qNonConstOverload<int, const QString &>(&Foo::overloadedFunction)

Эта функция была добавлена в Qt 5.7.

См. также qOverload, qNonConstOverload и Различия между подключениями на основе строк и функторов.

template <typename T> auto qOverload(T functionPointer)

Возвращает указатель на перегруженную функцию. Шаблонный параметр — список типов аргументов функции. functionPointer — указатель на (член-)функцию:

    struct Foo {
        void overloadedFunction();
        void overloadedFunction(int, const QString &);
    };
    ... qOverload<>(&Foo::overloadedFunction)
    ... qOverload<int, const QString &>(&Foo::overloadedFunction)

Если член-функция также перегружена с помощью const, необходимо использовать qConstOverload и qNonConstOverload.

qOverload() требует поддержки C++14. В коде, использующем только C++11, можно напрямую использовать вспомогательные классы QOverload, QConstOverload и QNonConstOverload:

    ... QOverload<>::of(&Foo::overloadedFunction)
    ... QOverload<int, const QString &>::of(&Foo::overloadedFunction)

Примечание: Qt определяет необходимую поддержку компилятора C++14 на основе рекомендаций по тестированию возможностей из постоянного документа Комитета C++.

Эта функция была добавлена в Qt 5.7.

См. также qConstOverload(), qNonConstOverload() и Различия между подключениями на основе строк и функторов.

double qQNaN()

Возвращает битовую маску тихого NaN в виде числа с плавающей запятой double.

См. также qIsNaN().

qint64 qRound64(double d)

Округляет d до ближайшего 64-битного целого числа.

Округление происходит по правилу «половина вверх» (например, 0.5 -> 1, -0.5 -> 0).

Пример:

double valueA = 42949672960.3;
double valueB = 42949672960.7;

qint64 roundedValueA = qRound64(valueA);
// roundedValueA = 42949672960
qint64 roundedValueB = qRound64(valueB);
// roundedValueB = 42949672961

qint64 qRound64(float d)

Округляет d до ближайшего 64-битного целого числа.

Округление происходит по правилу «половина вверх» (например, 0.5f -> 1, -0.5f -> 0).

Пример:

float valueA = 42949672960.3;
float valueB = 42949672960.7;

qint64 roundedValueA = qRound64(valueA);
// roundedValueA = 42949672960
qint64 roundedValueB = qRound64(valueB);
// roundedValueB = 42949672961

int qRound(double d)

Округляет d до ближайшего целого числа.

Округление происходит по правилу «половина вверх» (например, 0.5 -> 1, -0.5 -> 0).

Пример:

double valueA = 2.3;
double valueB = 2.7;

int roundedValueA = qRound(valueA);
// roundedValueA = 2
int roundedValueB = qRound(valueB);
// roundedValueB = 3

int qRound(float d)

Округляет d до ближайшего целого числа.

Округление происходит по правилу «половина вверх» (например, 0.5f -> 1, -0.5f -> 0).

Пример:

float valueA = 2.3;
float valueB = 2.7;

int roundedValueA = qRound(valueA);
// roundedValueA = 2
int roundedValueB = qRound(valueB);
// roundedValueB = 3

double qSNaN()

Возвращает битовую маску сигнализирующего NaN в виде числа с плавающей запятой double.

void qSetMessagePattern(const QString &pattern)

Изменяет вывод обработчика сообщений по умолчанию.

Позволяет настроить вывод qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical() и qFatal(). Также форматируется вывод категорийного логгирования qCDebug(), qCInfo(), qCWarning() и qCCritical().

Поддерживаются следующие плейсхолдеры:

Плейсхолдер Описание
%{appname} QCoreApplication::applicationName()
%{category} Категория логгирования
%{file} Путь к файлу исходного кода
%{function} Функция
%{line} Строка в файле исходного кода
%{message} Само сообщение
%{pid} QCoreApplication::applicationPid()
%{threadid} Системный идентификатор текущей нити (если доступен)
%{qthreadptr} Указатель на текущую QThread (результат QThread::currentThread())
%{type} "debug", "warning", "critical" или "fatal"
%{time process} время сообщения в секундах с момента запуска процесса (слово «process» — литерал)
%{time boot} время сообщения в секундах с момента запуска системы, если оно может быть определено (слово «boot» — литерал). Если время с момента запуска системы определить не удалось, вывод неопределен (см. QElapsedTimer::msecsSinceReference()).
%{time [format]} системное время события, отформатированное с помощью format в QDateTime::toString(). Если формат не указан, используется формат Qt::ISODate.
%{backtrace [depth=N] [separator="..."]} стек вызовов с количеством фреймов, указанным необязательным параметром depth (по умолчанию 5), разделенными необязательным параметром separator (по умолчанию "|"). Эта расшифровка доступна только на некоторых платформах (в настоящее время только на платформах, использующих glibc). Имена известны только для экспортированных функций. Если вы хотите увидеть имя каждой функции в вашем приложении, используйте QMAKE_LFLAGS += -rdynamic. При чтении стеков вызовов учтите, что некоторые фреймы могут отсутствовать из-за встраивания или оптимизации хвостового вызова.

Также можно использовать условные конструкции для типа сообщения, используя %{if-debug}, %{if-info} %{if-warning}, %{if-critical} или %{if-fatal} за которыми следует %{endif}. Содержание внутри %{if-*} и %{endif} будет выведено только в случае соответствия типа.

Наконец, текст внутри %{if-category} ... %{endif} выводится только если категория не является стандартной.

Пример:

    QT_MESSAGE_PATTERN="[%{time yyyyMMdd h:mm:ss.zzz t} %{if-debug}D%{endif}%{if-info}I%{endif}%{if-warning}W%{endif}%{if-critical}C%{endif}%{if-fatal}F%{endif}] %{file}:%{line} - %{message}"

Стандартный pattern — "%{if-category}%{category}: %{endif}%{message}".

pattern также можно изменить во время выполнения, установив переменную окружения QT_MESSAGE_PATTERN; если вызов qSetMessagePattern() и установка QT_MESSAGE_PATTERN совпадают, приоритет отдаётся переменной окружения.

Примечание: шаблон сообщений применяется только к неструктурированному логгированию, например, к стандартному stderr выводу. Структурированное логгирование (например, systemd) записывает сообщение как есть вместе со всей доступной структурированной информацией.

Пользовательские обработчики сообщений могут использовать qFormatLogMessage(), чтобы учитывать pattern.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также qInstallMessageHandler(), Методы отладки и QLoggingCategory.

const char *qVersion()

Возвращает версию Qt во время выполнения в виде строки (например, "4.1.2"). Это может быть другая версия, чем версия, к которой было скомпилировано приложение.

См. также QT_VERSION_STR и QLibraryInfo::version().

template <typename T> T *q_check_ptr(T *p)

Использует Q_CHECK_PTR для p, затем возвращает p.

Это можно использовать в качестве инлайновой версии Q_CHECK_PTR.

QByteArray qgetenv(const char *varName)

Возвращает значение переменной среды с именем varName как QByteArray. Если переменная с таким именем не найдена, функция возвращает QByteArray по умолчанию.

Функции Qt для работы со средой являются потокобезопасными, но это требует, чтобы эквивалентные функции C-библиотеки (например, getenv и putenv) не вызывались напрямую.

Для преобразования данных в QString используйте QString::fromLocal8Bit().

Примечание: на настольных системах Windows функция qgetenv() может привести к потере данных, если исходная строка содержит символы Unicode, не представленные в кодировке ANSI. Используйте qEnvironmentVariable() вместо этого. На Unix-системах эта функция безопасна.

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

См. также qputenv(), qEnvironmentVariable(), qEnvironmentVariableIsSet() и qEnvironmentVariableIsEmpty().

bool qputenv(const char *varName, const QByteArray &value)

Эта функция устанавливает значение переменной среды с именем varName. Если переменная не существует, она создаётся. Функция возвращает 0, если переменную установить не удалось.

Вызов qputenv() с пустым значением удаляет переменную среды на Windows и делает её установленной (но пустой) на Unix. Для полной портативности предпочтительнее использовать qunsetenv().

Примечание: qputenv() была добавлена, так как putenv() из стандартной C-библиотеки была устаревшей в VC2005 (и более поздних версиях). qputenv() использует заменяющую функцию в VC и вызывает стандартную C-библиотеку на всех остальных платформах.

END_OF_DOCUMENT_MARKER

См. также qgetenv() и qEnvironmentVariable().

QString qtTrId(const char *id, int n = -1)

Функция qtTrId находит и возвращает переведенную строку.

Возвращает переведенную строку, идентифицированную по id. Если соответствующая строка не найдена, возвращается сам id. Это не должно происходить в нормальных условиях.

Если n >= 0, все вхождения %n в результирующей строке заменяются десятичным представлением n. Кроме того, в зависимости от значения n, текст перевода может отличаться.

Метаданные и комментарии могут передаваться так, как документировано для QObject::tr(). Кроме того, можно указать шаблон исходной строки, например:

//% <C string>

или

\begincomment% <C string> \endcomment

Пример:

    //% "%n fooish bar(s) found.\n"
    //% "Do you want to continue?"
    QString text = qtTrId("qtn_foo_bar", n);

Создание файлов QM, пригодных для использования с этой функцией, требует передачи параметра -idbased в инструмент lrelease.

Предупреждение: Этот метод является реентерабельным только если все переводчики установлены до вызова этого метода. Установка или удаление переводчиков во время выполнения переводов не поддерживается. Это может привести к сбоям или другому нежелательному поведению.

Примечание: Эта функция является реентерабельной.

Эта функция была введена в Qt 4.6.

См. также QObject::tr(), QCoreApplication::translate() и Международные возможности Qt.

bool qunsetenv(const char *varName)

Эта функция удаляет переменную varName из среды.

Возвращает true при успешном выполнении.

Эта функция была введена в Qt 5.1.

См. также qputenv(), qgetenv(), и qEnvironmentVariable().

END_OF_DOCUMENT_MARKER

Документация макросов

QT_DEPRECATED_WARNINGS

Начиная с Qt 5.13, этот макрос не оказывает никакого эффекта. В Qt 5.12 и ранее, если этот макрос определён, компилятор будет генерировать предупреждения, если используется любой API, объявленный устаревшим Qt.

См. также QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE и QT_NO_DEPRECATED_WARNINGS.

QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE

Этот макрос можно определить в файле проекта, чтобы отключить функции, устаревшие в указанной версии Qt или более ранних версиях. Значение по умолчанию для версии — 5.0, что означает, что функции, устаревшие в или до Qt 5.0, не будут включены.

Например, при использовании будущей версии Qt 5, установите QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x050100 для отключения функций, устаревших в Qt 5.1 и более ранних версиях. В любой версии установите QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x000000 для включения всех функций, включая устаревшие в Qt 5.0.

См. также QT_DEPRECATED_WARNINGS.

QT_NO_DEPRECATED_WARNINGS

Этот макрос можно использовать для подавления предупреждений об устаревании, которые в противном случае будут генерироваться при использовании устаревших API.

Эта функция была добавлена в Qt 5.13.

См. также QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE.

QT_POINTER_SIZE

Расширяется до размера указателя в байтах (4 или 8). Это эквивалентно sizeof(void *) , но может использоваться в препроцессорной директиве.

QT_REQUIRE_VERSION(int argc, char **argv, const char *version)

Этот макрос можно использовать для проверки, что приложение запущено с достаточно новой версией Qt. Это особенно полезно, если ваше приложение зависит от конкретного исправления ошибки, введённого в релизе с исправлениями (например, 4.0.2).

Параметры argc и argv — параметры функции main() и argc соответственно. Параметр version — строковая константа, которая указывает, какая версия Qt требуется приложению (например, "4.0.2").

Пример:

#include <QApplication>
#include <QMessageBox>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QT_REQUIRE_VERSION(argc, argv, "4.0.2")

    QApplication app(argc, argv);
    ...
    return app.exec();
}

QT_TRANSLATE_NOOP3(context, sourceText, disambiguation)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода в заданном context с заданным disambiguation. context обычно является именем класса и также должен быть указан как строковая константа. Строковая константа disambiguation должна быть коротким семантическим тегом для различения в противном случае идентичных строк.

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до анонимной структуры двух строковых констант, переданных как sourceText и disambiguation.

Пример:

static { const char *source; const char *comment; } greeting_strings[] =
{
    QT_TRANSLATE_NOOP3("FriendlyConversation", "Hello",
                       "A really friendly hello"),
    QT_TRANSLATE_NOOP3("FriendlyConversation", "Goodbye",
                       "A really friendly goodbye")
};

QString FriendlyConversation::greeting(int type)
{
    return tr(greeting_strings[type].source,
              greeting_strings[type].comment);
}

QString global_greeting(int type)
{
    return qApp->translate("FriendlyConversation",
                           greeting_strings[type].source,
                           greeting_strings[type].comment);
}

Эта функция была добавлена в Qt 4.4.

См. также QT_TR_NOOP(), QT_TRANSLATE_NOOP() и Международная локализация с Qt.

QT_TRANSLATE_NOOP(context, sourceText)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода в заданном context. context обычно является именем класса и также должен быть указан как строковая константа.

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до самой sourceText.

Пример:

static const char *greeting_strings[] = {
    QT_TRANSLATE_NOOP("FriendlyConversation", "Hello"),
    QT_TRANSLATE_NOOP("FriendlyConversation", "Goodbye")
};

QString FriendlyConversation::greeting(int type)
{
    return tr(greeting_strings[type]);
}

QString global_greeting(int type)
{
    return qApp->translate("FriendlyConversation",
                           greeting_strings[type]);
}

См. также QT_TR_NOOP(), QT_TRANSLATE_NOOP3() и Международная локализация с Qt.

QT_TRANSLATE_N_NOOP3(context, sourceText, comment)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода с зависимостью от числителя в заданном context с заданным comment. context обычно является именем класса и также должен быть указан как строковая константа. Строковая константа comment должна быть коротким семантическим тегом для различения в противном случае идентичных строк.

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до анонимной структуры двух строковых констант, переданных как sourceText и comment.

Пример:

static { const char * const source; const char * const comment; } status_strings[] = {
    QT_TRANSLATE_N_NOOP3("Message Status", "Hello, you have %n message(s)",
                         "A login message status"),
    QT_TRANSLATE_N_NOOP3("Message status", "You have %n new message(s)",
                         "A new message query status")
};

QString FriendlyConversation::greeting(int type, int count)
{
    return tr(status_strings[type].source,
              status_strings[type].comment, count);
}

QString global_greeting(int type, int count)
{
    return qApp->translate("Message Status",
                           status_strings[type].source,
                           status_strings[type].comment,
                           count);
}

Эта функция была добавлена в Qt 5.12.

См. также QT_TR_NOOP(), QT_TRANSLATE_NOOP(), QT_TRANSLATE_NOOP3() и Международная локализация с Qt.

QT_TRANSLATE_N_NOOP(context, sourceText)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода с зависимостью от числителя в заданном context. context обычно является именем класса и также должен быть указан как строковая константа.

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до самой sourceText.

Пример:

static const char * const greeting_strings[] = {
    QT_TRANSLATE_N_NOOP("Welcome Msg", "Hello, you have %n message(s)"),
    QT_TRANSLATE_N_NOOP("Welcome Msg", "Hi, you have %n message(s)")
};

QString global_greeting(int type, int msgcnt)
{
    return translate("Welcome Msg", greeting_strings[type], nullptr, msgcnt);
}

Эта функция была добавлена в Qt 5.12.

См. также QT_TRANSLATE_NOOP(), QT_TRANSLATE_N_NOOP3() и Международная локализация с Qt.

QT_TRID_NOOP(id)

Макрос QT_TRID_NOOP помечает идентификатор для динамического перевода.

Единственная цель этого макроса — предоставить якорь для присоединения метаданных, например, к qtTrId().

Макрос расширяется до id.

Пример:

static const char * const ids[] = {
    //% "This is the first text."
    QT_TRID_NOOP("qtn_1st_text"),
    //% "This is the second text."
    QT_TRID_NOOP("qtn_2nd_text"),
    0
};

void TheClass::addLabels()
{
    for (int i = 0; ids[i]; ++i)
        new QLabel(qtTrId(ids[i]), this);
}

Эта функция была добавлена в Qt 4.6.

См. также qtTrId() и Международная локализация с Qt.

QT_TR_NOOP(sourceText)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода в текущем контексте (классе).

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до самой sourceText.

Пример:

QString FriendlyConversation::greeting(int type)
{
    static const char *greeting_strings[] = {
        QT_TR_NOOP("Hello"),
        QT_TR_NOOP("Goodbye")
    };
    return tr(greeting_strings[type]);
}

Макрос QT_TR_NOOP_UTF8() идентичен и устарел; это относится и ко всем другим макросам _UTF8.

См. также QT_TRANSLATE_NOOP() и Международная локализация с Qt.

QT_TR_N_NOOP(sourceText)

Помечает строковую константу UTF-8 sourceText для отложенного перевода с зависимостью от числителя в текущем контексте (классе).

Макрос сообщает lupdate собрать строку и расширяется до самой sourceText.

Макрос расширяется до sourceText.

Пример:

static const char * const StatusClass::status_strings[] = {
    QT_TR_N_NOOP("There are %n new message(s)"),
    QT_TR_N_NOOP("There are %n total message(s)")
};

QString StatusClass::status(int type, int count)
{
    return tr(status_strings[type], nullptr, count);
}

Эта функция была добавлена в Qt 5.12.

См. также QT_TR_NOOP и Международная локализация с Qt.

QT_VERSION

Этот макрос расширяется до числового значения в формате 0xMMNNPP (MM = большая версия, NN = малая версия, PP = номер исправления), которое указывает номер версии Qt. Например, если вы компилируете своё приложение с Qt 4.1.2, макрос QT_VERSION расширится до 0x040102.

Вы можете использовать QT_VERSION для использования последних функций Qt, где они доступны.

Пример:

#if QT_VERSION >= 0x040100
    QIcon icon = style()->standardIcon(QStyle::SP_TrashIcon);
#else
    QPixmap pixmap = style()->standardPixmap(QStyle::SP_TrashIcon);
    QIcon icon(pixmap);
#endif

См. также QT_VERSION_STR и qVersion().

QT_VERSION_CHECK

Преобразует номера большой, малой и исправления версии в целое число, 0xMMNNPP (MM = большая версия, NN = малая версия, PP = номер исправления). Это можно сравнить с другим идентификатором версии, обработанным аналогичным образом.

Пример:

#include <QtGlobal>

#if (QT_VERSION >= QT_VERSION_CHECK(5, 0, 0))
#include <QtWidgets>
#else
#include <QtGui>
#endif

См. также QT_VERSION.

QT_VERSION_STR

Этот макрос расширяется до строки, которая указывает номер версии Qt (например, "4.1.2"). Это версия, с которой компилируется приложение.

См. также qVersion() и QT_VERSION.

void Q_ASSERT(bool test)

Выводит сообщение об ошибке, содержащее имя файла исходного кода и номер строки, если test равно false.

Q_ASSERT() полезен для проверки предопределённых и пост-условий при разработке. Он ничего не делает, если QT_NO_DEBUG было определено во время компиляции.

Пример:

// File: div.cpp

#include <QtGlobal>

int divide(int a, int b)
{
    Q_ASSERT(b != 0);
    return a / b;
}

Если b равно нулю, оператор Q_ASSERT выведет следующее сообщение с помощью функции qFatal:

ASSERT: "b != 0" in file div.cpp, line 7

См. также Q_ASSERT_X(), qFatal() и Методы отладки.

void Q_ASSERT_X(bool test, const char *where, const char *what)

Выводит сообщение what вместе с местоположением where, именем файла исходного кода и номером строки, если test равно false.

Q_ASSERT_X полезен для проверки предопределённых и пост-условий при разработке. Он ничего не делает, если QT_NO_DEBUG было определено во время компиляции.

Пример:

// File: div.cpp

#include <QtGlobal>

int divide(int a, int b)
{
    Q_ASSERT_X(b != 0, "divide", "division by zero");
    return a / b;
}

Если b равно нулю, оператор Q_ASSERT_X выведет следующее сообщение с помощью функции qFatal:

ASSERT failure in divide: "division by zero", file div.cpp, line 7

См. также Q_ASSERT(), qFatal() и Методы отладки.

void Q_ASSUME(bool expr)

Заставляет компилятор предположить, что expr равно true. Этот макрос полезен для улучшения генерации кода, предоставив компилятору подсказки о условиях, о которых он в противном случае не знал бы. Однако нет гарантии, что компилятор фактически воспользуется этими подсказками.

Этот макрос можно считать «более лёгкой» версией Q_ASSERT(). В то время как Q_ASSERT прервёт выполнение программы, если условие false, Q_ASSUME сообщит компилятору не генерировать код для этих условий. Поэтому важно, чтобы предположения всегда выполнялись, в противном случае может возникнуть неопределённое поведение.

Если expr является постоянно false условием, Q_ASSUME сообщит компилятору, что текущее выполнение кода недостижимо. То есть, Q_ASSUME(false) эквивалентно Q_UNREACHABLE().

В отладочных сборках условие проверяется с помощью утверждения для облегчения отладки.

Примечание: Q_LIKELY() сообщает компилятору, что выражение вероятно, но не является единственной возможностью. Q_ASSUME сообщает компилятору, что это единственная возможность.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также Q_ASSERT(), Q_UNREACHABLE() и Q_LIKELY().

Q_BIG_ENDIAN

Эта макрос представляет собой значение, которое можно сравнить с макросом Q_BYTE_ORDER, чтобы определить порядок байтов в вашей системе. В системе с большим порядком байтов наиболее значимый байт хранится по наименьшему адресу. Другие байты следуют в порядке убывания значимости.

#if Q_BYTE_ORDER == Q_BIG_ENDIAN
...
#endif

См. также Q_BYTE_ORDER и Q_LITTLE_ENDIAN.

Q_BYTE_ORDER

Этот макрос можно использовать для определения порядка байтов, который ваша система использует для хранения данных в памяти. То есть, является ли ваша система little-endian или big-endian. Он устанавливается Qt в одно из значений макросов Q_LITTLE_ENDIAN или Q_BIG_ENDIAN. Обычно вам не нужно беспокоиться о порядке байтов, но вы можете, например, если вам нужно узнать, какой байт целого числа или символа UTF-16 хранится по наименьшему адресу. Порядок байтов важен в сетях, где компьютеры с разными значениями Q_BYTE_ORDER должны передавать данные друг другу.

Используйте этот макрос в следующих примерах.

#if Q_BYTE_ORDER == Q_BIG_ENDIAN
...
#endif

or

#if Q_BYTE_ORDER == Q_LITTLE_ENDIAN
...
#endif

См. также Q_BIG_ENDIAN и Q_LITTLE_ENDIAN.

Q_CC_BOR

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Borland/Turbo C++.

Q_CC_CDS

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Reliant C++.

Q_CC_CLANG

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Clang.

Q_CC_COMEAU

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Comeau C++.

Q_CC_DEC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием DEC C++.

Q_CC_EDG

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Edison Design Group C++.

Q_CC_GHS

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Green Hills Optimizing C++ Compilers.

Q_CC_GNU

Определено, если приложение скомпилировано с использованием GNU C++.

Q_CC_HIGHC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием MetaWare High C/C++.

Q_CC_HPACC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием HP aC++.

Q_CC_INTEL

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Intel C++ для Linux, Intel C++ для Windows.

Q_CC_KAI

Определено, если приложение скомпилировано с использованием KAI C++.

Q_CC_MIPS

Определено, если приложение скомпилировано с использованием MIPSpro C++.

Q_CC_MSVC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Microsoft Visual C/C++, Intel C++ для Windows.

Q_CC_OC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием CenterLine C++.

Q_CC_PGI

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Portland Group C++.

Q_CC_SUN

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Forte Developer или Sun Studio C++.

Q_CC_SYM

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Digital Mars C/C++ (ранее Symantec C++).

Q_CC_USLC

Определено, если приложение скомпилировано с использованием SCO OUDK и UDK.

Q_CC_WAT

Определено, если приложение скомпилировано с использованием Watcom C++.

void Q_CHECK_PTR(void *pointer)

Если pointer nullptr, выводится сообщение, содержащее имя файла исходного кода и номер строки, говорящее о том, что программа выработала память и прерывает выполнение программы. Бросает std::bad_alloc вместо этого, если включены исключения.

Q_CHECK_PTR ничего не делает, если QT_NO_DEBUG и QT_NO_EXCEPTIONS были определены во время компиляции. Поэтому вы не должны использовать Q_CHECK_PTR для проверки успешного выделения памяти, так как проверка будет отключена в некоторых случаях.

Пример:

int *a;

Q_CHECK_PTR(a = new int[80]);   // WRONG!

a = new (nothrow) int[80];      // Right
Q_CHECK_PTR(a);

См. также qWarning() и Методы отладки.

Q_DECLARE_TYPEINFO(Type, Flags)

Вы можете использовать этот макрос для указания информации о пользовательском типе Type. С точной информацией о типе контейнеры Qt могут выбрать подходящие методы хранения и алгоритмы.

Flags может быть одним из следующих:

  • Q_PRIMITIVE_TYPE указывает, что Type — это тип POD (простой старый тип данных) без конструктора или деструктора, или же тип, где каждый битовый шаблон является допустимым объектом, и memcpy() создаёт допустимую независимую копию объекта.
  • Q_MOVABLE_TYPE указывает, что Type имеет конструктор и/или деструктор, но может быть перемещён в памяти с использованием memcpy(). Примечание: несмотря на название, это не имеет никакого отношения к перемещающим конструкторам или семантике перемещения C++.
  • Q_COMPLEX_TYPE (по умолчанию) указывает, что Type имеет конструкторы и/или деструктор и что он не может быть перемещён в памяти.

Пример "примитивного" типа:

struct Point2D
{
    int x;
    int y;
};

Q_DECLARE_TYPEINFO(Point2D, Q_PRIMITIVE_TYPE);

Пример не-POD "примитивного" типа — QUuid: хотя QUuid имеет конструкторы (и, следовательно, не является POD), каждый битовый шаблон всё равно представляет собой допустимый объект, и memcpy() можно использовать для создания допустимой независимой копии объекта QUuid.

Пример перемещаемого типа:

class Point2D
{
public:
    Point2D() { data = new int[2]; }
    Point2D(const Point2D &other) { ... }
    ~Point2D() { delete[] data; }

    Point2D &operator=(const Point2D &other) { ... }

    int x() const { return data[0]; }
    int y() const { return data[1]; }

private:
    int *data;
};

Q_DECLARE_TYPEINFO(Point2D, Q_MOVABLE_TYPE);

Qt будет пытаться определить класс типа, используя std::is_trivial или std::is_trivially_copyable. Используйте этот макрос для настройки поведения. Например, многие типы подходят для Q_MOVABLE_TYPE, несмотря на то, что они не являются trivially-copyable. По причинам бинарной совместимости оптимизации QList включены только в том случае, если есть явное Q_DECLARE_TYPEINFO, даже для trivially-copyable типов.

Q_DECL_CONSTEXPR

Этот макрос может быть использован для объявления переменных, которые должны быть построены во время компиляции, или для объявления встроенных функций, которые могут быть вычислены во время компиляции.

Он расширяется до «constexpr», если ваш компилятор поддерживает этот ключевое слово C++11, или до ничего в противном случае.

См. также Q_DECL_RELAXED_CONSTEXPR.

Q_DECL_EXPORT

Этот макрос помечает символ для экспорта динамической библиотеки (см. Создание динамических библиотек).

См. также Q_DECL_IMPORT.

Q_DECL_IMPORT

Этот макрос объявляет символ как импорт из динамической библиотеки (см. Создание динамических библиотек).

См. также Q_DECL_EXPORT.

Q_DECL_NOEXCEPT

Этот макрос помечает функцию как не выбрасывающую исключения. Если функция всё же выбрасывает исключение, поведение определено: вызывается std::terminate().

Макрос расширяется до C++11 noexcept, если доступно, или до ничего в противном случае.

Если вам нужна операторная версия C++11 noexcept, используйте Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR(x).

Если вам не нужны семантика C++11 noexcept, например, потому что ваша функция не может выбросить исключение, не используйте этот макрос, используйте Q_DECL_NOTHROW вместо этого.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также Q_DECL_NOTHROW и Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR().

Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR(x)

Этот макрос помечает функцию как не выбрасывающую исключение, если x true. Если функция всё же выбрасывает исключение, поведение определено: вызывается std::terminate().

Макрос расширяется до C++11 noexcept(x), если доступно, или до ничего в противном случае.

Если вам нужна версия C++11 noexcept, которая всегда истинна, используйте Q_DECL_NOEXCEPT.

Если вам не нужны семантика C++11 noexcept, например, потому что ваша функция не может выбросить исключение, не используйте этот макрос, используйте Q_DECL_NOTHROW вместо этого.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также Q_DECL_NOTHROW и Q_DECL_NOEXCEPT.

Q_DECL_NOTHROW

Этот макрос помечает функцию как не выбрасывающую исключений ни при каких обстоятельствах. Если функция всё же выбрасывает исключение, поведение не определено.

Макрос расширяется либо до «throw()», если это имеет какое-то преимущество для компилятора, либо до C++11 noexcept, если доступно, или до ничего в противном случае.

Если вам нужна семантика C++11 noexcept, не используйте этот макрос, используйте Q_DECL_NOEXCEPT/Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR вместо этого.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также Q_DECL_NOEXCEPT и Q_DECL_NOEXCEPT_EXPR().

Q_DECL_RELAXED_CONSTEXPR

Этот макрос может быть использован для объявления встроенной функции, которая может быть вычислена во время компиляции в соответствии с ослабленными правилами C++14.

Он расширяется до «constexpr», если ваш компилятор поддерживает ослабленные константные выражения C++14, или до ничего в противном случае.

См. также Q_DECL_CONSTEXPR.

void Q_FALLTHROUGH

Может использоваться в операторах switch в конце блока case, чтобы сообщить компилятору и другим разработчикам, что отсутствие оператора break является преднамеренным.

Это полезно, поскольку отсутствие оператора break часто является ошибкой, и некоторые компиляторы могут быть настроены на выдачу предупреждений, когда такой оператор не найден.

Эта функция была добавлена в Qt 5.8.

См. также Q_UNREACHABLE().

Q_FOREACH(variable, container)

Аналогично foreach(variable, container).

Этот макрос доступен даже при no_keywords с использованием .pro файла CONFIG переменной.

Примечание: С Qt 5.7 использование этого макроса не рекомендуется. Он будет удалён в будущих версиях Qt. Пожалуйста, используйте цикл range-for C++11, возможно, с qAsConst(), по мере необходимости.

См. также qAsConst().

Q_FOREVER

Аналогично forever.

Этот макрос доступен даже при no_keywords с использованием .pro файла CONFIG переменной.

См. также foreach().

Q_FORWARD_DECLARE_CF_TYPE(type)

Предварительно объявляет тип Core Foundation type. Это включает в себя фактический тип и тип ссылки. Например, Q_FORWARD_DECLARE_CF_TYPE(CFString) объявляет __CFString и CFStringRef.

Эта функция была добавлена в Qt 5.2.

Q_FORWARD_DECLARE_MUTABLE_CF_TYPE(type)

Предварительно объявляет изменяемый тип Core Foundation type. Это включает в себя фактический тип и тип ссылки. Например, Q_FORWARD_DECLARE_MUTABLE_CF_TYPE(CFMutableString) объявляет __CFMutableString и CFMutableStringRef.

Эта функция была добавлена в Qt 5.2.

Q_FORWARD_DECLARE_OBJC_CLASS(classname)

Предварительно объявляет класс Objective-C classname таким образом, чтобы его можно было компилировать как Objective-C, так и как C++.

Это в первую очередь предназначено для использования в заголовочных файлах, которые могут включаться как в Objective-C, так и в C++ исходных файлах.

Эта функция была добавлена в Qt 5.2.

const char*Q_FUNC_INFO

Расширяется до строки, описывающей функцию, в которой находится макрос. То, как выглядит эта строка более конкретно, зависит от компилятора. В GNU GCC, как правило, это сигнатура функции, в то время как в других компиляторах это могут быть номер строки и столбца.

Q_FUNC_INFO удобно использовать с qDebug(). Например, эта функция:

template<typename TInputType>
const TInputType &myMin(const TInputType &value1, const TInputType &value2)
{
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << "was called with value1:" << value1 << "value2:" << value2;

    if(value1 < value2)
        return value1;
    else
        return value2;
}

при инстанцировании с целочисленным типом, с компилятором GCC, даст:

const TInputType& myMin(const TInputType&, const TInputType&) [with TInputType = int] was called with value1: 3 value2: 4

Если этот макрос используется вне функции, поведение не определено.

qint64 Q_INT64_C(literal)

Оборачивает целое 64-битное число со знаком literal независимым от платформы способом.

Пример:

qint64 value = Q_INT64_C(932838457459459);

См. также qint64 и Q_UINT64_C().

Q_LIKELY(expr)

Подсказывает компилятору, что заключенное условие expr, скорее всего, приведёт к true.

Использование этого макроса может помочь компилятору оптимизировать код.

Пример:

    // the condition inside the "if" will be successful most of the times
    for (int i = 1; i <= 365; i++) {
        if (Q_LIKELY(isWorkingDay(i))) {
            ...
        }
        ...
    }

Эта функция была добавлена в Qt 4.8.

См. также Q_UNLIKELY().

Q_LITTLE_ENDIAN

Этот макрос представляет значение, которое вы можете сравнить с макросом Q_BYTE_ORDER, чтобы определить порядок следования байтов в вашей системе. В системе с прямым порядком следования байтов наименее значимый байт хранится по самому низкому адресу. Остальные байты следуют в порядке возрастания значимости.

#if Q_BYTE_ORDER == Q_LITTLE_ENDIAN
...
#endif

См. также Q_BYTE_ORDER и Q_BIG_ENDIAN.

Q_OS_AIX

Определён на AIX.

Q_OS_ANDROID

Определён на Android.

Q_OS_BSD4

Определён на любой системе BSD 4.4.

Q_OS_CYGWIN

Определён на Cygwin.

Q_OS_DARWIN

Определён на операционных системах на основе Darwin, таких как macOS, iOS, watchOS и tvOS.

Q_OS_FREEBSD

Определён на FreeBSD.

Q_OS_HPUX

Определён на HP-UX.

Q_OS_HURD

Определён на GNU Hurd.

Q_OS_IOS

Определён на iOS.

Q_OS_LINUX

Определён на Linux.

Q_OS_LYNX

Определён на LynxOS.

Q_OS_MAC

Устаревшее синоним для Q_OS_DARWIN. Не использовать.

Q_OS_MACOS

Определён на macOS.

Q_OS_NETBSD

Определён на NetBSD.

Q_OS_OPENBSD

Определён на OpenBSD.

Q_OS_OSX

Устаревшее синоним для Q_OS_MACOS. Не использовать.

Q_OS_QNX

Определён на QNX Neutrino.

Q_OS_SOLARIS

Определён на Sun Solaris.

Q_OS_TVOS

Определён на tvOS.

Q_OS_UNIX

Определён на любой UNIX системе BSD/SYSV.

Q_OS_WASM

Определён на Web Assembly.

Q_OS_WATCHOS

Определён на watchOS.

Q_OS_WIN32

Определён на 32-битных и 64-битных версиях Windows.

Q_OS_WIN64

Определён на 64-битных версиях Windows.

Q_OS_WIN

Определён на всех поддерживаемых версиях Windows. То есть, если Q_OS_WIN32, Q_OS_WIN64 или Q_OS_WINRT определены.

Q_OS_WINDOWS

Это синоним для Q_OS_WIN.

Q_OS_WINRT

Определён для Windows Runtime (приложения Windows Store) на Windows 8, Windows RT и Windows Phone 8.

Q_PROCESSOR_X86

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров x86. Qt в настоящее время поддерживает два варианта x86: Q_PROCESSOR_X86_32 и Q_PROCESSOR_X86_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_S390

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров S/390. Qt поддерживает один необязательный вариант S/390: Q_PROCESSOR_S390_X.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_ALPHA

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров Alpha.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_ARM

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров ARM. Qt в настоящее время поддерживает три необязательных архитектуры ARM: Q_PROCESSOR_ARM_V5, Q_PROCESSOR_ARM_V6 и Q_PROCESSOR_ARM_V7.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_ARM_V5

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров ARMv5. Макрос Q_PROCESSOR_ARM также определён, когда определён Q_PROCESSOR_ARM_V5.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_ARM_V6

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров ARMv6. Макросы Q_PROCESSOR_ARM и Q_PROCESSOR_ARM_V5 также определены, когда определён Q_PROCESSOR_ARM_V6.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_ARM_V7

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров ARMv7. Макросы Q_PROCESSOR_ARM, Q_PROCESSOR_ARM_V5 и Q_PROCESSOR_ARM_V6 также определены, когда определён Q_PROCESSOR_ARM_V7.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_AVR32

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров AVR32.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_BLACKFIN

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров Blackfin.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_IA64

Определён, если приложение скомпилировано для процессоров IA-64. Это включает все процессоры Itanium и Itanium 2.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS. Qt в настоящее время поддерживает семь ревизий MIPS: Q_PROCESSOR_MIPS_I, Q_PROCESSOR_MIPS_II, Q_PROCESSOR_MIPS_III, Q_PROCESSOR_MIPS_IV, Q_PROCESSOR_MIPS_V, Q_PROCESSOR_MIPS_32 и Q_PROCESSOR_MIPS_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_32

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS32. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS, Q_PROCESSOR_MIPS_I и Q_PROCESSOR_MIPS_II также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_32.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_64

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS64. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS, Q_PROCESSOR_MIPS_I, Q_PROCESSOR_MIPS_II, Q_PROCESSOR_MIPS_III, Q_PROCESSOR_MIPS_IV и Q_PROCESSOR_MIPS_V также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_I

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS-I. Макрос Q_PROCESSOR_MIPS также определён, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_I.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_II

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS-II. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS и Q_PROCESSOR_MIPS_I также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_II.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_III

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS-III. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS, Q_PROCESSOR_MIPS_I и Q_PROCESSOR_MIPS_II также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_III.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_IV

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS-IV. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS, Q_PROCESSOR_MIPS_I, Q_PROCESSOR_MIPS_II и Q_PROCESSOR_MIPS_III также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_IV.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_MIPS_V

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров MIPS-V. Макросы Q_PROCESSOR_MIPS, Q_PROCESSOR_MIPS_I, Q_PROCESSOR_MIPS_II, Q_PROCESSOR_MIPS_III и Q_PROCESSOR_MIPS_IV также определены, когда определён Q_PROCESSOR_MIPS_V.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_POWER

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров POWER. Qt в настоящее время поддерживает две версии Power: Q_PROCESSOR_POWER_32 и Q_PROCESSOR_POWER_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_POWER_32

Определяется, если приложение скомпилировано для 32-битных процессоров Power. Макрос Q_PROCESSOR_POWER также определён, когда определён Q_PROCESSOR_POWER_32.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_POWER_64

Определяется, если приложение скомпилировано для 64-битных процессоров Power. Макрос Q_PROCESSOR_POWER также определён, когда определён Q_PROCESSOR_POWER_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_RISCV

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров RISC-V. Qt в настоящее время поддерживает две версии RISC-V: Q_PROCESSOR_RISCV_32 и Q_PROCESSOR_RISCV_64.

Эта функция была добавлена в Qt 5.13.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_RISCV_32

Определяется, если приложение скомпилировано для 32-битных процессоров RISC-V. Макрос Q_PROCESSOR_RISCV также определён, когда определён Q_PROCESSOR_RISCV_32.

Эта функция была добавлена в Qt 5.13.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_RISCV_64

Определяется, если приложение скомпилировано для 64-битных процессоров RISC-V. Макрос Q_PROCESSOR_RISCV также определён, когда определён Q_PROCESSOR_RISCV_64.

Эта функция была добавлена в Qt 5.13.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_S390_X

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров S/390x. Макрос Q_PROCESSOR_S390 также определён, когда определён Q_PROCESSOR_S390_X.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_SH

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров SuperH. Qt в настоящее время поддерживает одну ревизию SuperH: Q_PROCESSOR_SH_4A.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_SH_4A

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров SuperH 4A. Макрос Q_PROCESSOR_SH также определён, когда определён Q_PROCESSOR_SH_4A.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_SPARC

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров SPARC. Qt в настоящее время поддерживает одну необязательную ревизию SPARC: Q_PROCESSOR_SPARC_V9.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_SPARC_V9

Определяется, если приложение скомпилировано для процессоров SPARC V9. Макрос Q_PROCESSOR_SPARC также определён, когда определён Q_PROCESSOR_SPARC_V9.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_X86_32

Определяется, если приложение скомпилировано для 32-битных процессоров x86. Это включает все процессоры i386, i486, i586 и i686. Макрос Q_PROCESSOR_X86 также определён, когда определён Q_PROCESSOR_X86_32.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

Q_PROCESSOR_X86_64

Определяется, если приложение скомпилировано для 64-битных процессоров x86. Это включает все процессоры AMD64, Intel 64 и другие процессоры x86_64/x64. Макрос Q_PROCESSOR_X86 также определён, когда определён Q_PROCESSOR_X86_64.

См. также QSysInfo::buildCpuArchitecture().

quint64 Q_UINT64_C(literal)

Оборачивает целое беззнаковое 64-битное число literal независимым от платформы способом.

Пример:

quint64 value = Q_UINT64_C(932838457459459);

См. также quint64 и Q_INT64_C().

Q_UNLIKELY(expr)

Подсказывает компилятору, что заключенное условие expr, вероятно, приведёт к значению false.

Использование этого макроса может помочь компилятору оптимизировать код.

Пример:

bool readConfiguration(const QFile &file)
{
    // We expect to be asked to read an existing file
    if (Q_UNLIKELY(!file.exists())) {
        qWarning() << "File not found";
        return false;
    }

    ...
    return true;
}

Эта функция была добавлена в Qt 4.8.

См. также Q_LIKELY().

void Q_UNREACHABLE

Сообщает компилятору, что текущая точка не может быть достигнута ни одним потоком выполнения, поэтому он может оптимизировать все пути кода, ведущие сюда, как недействительный код, а также код, продолжающийся отсюда.

Этот макрос полезен для маркировки невозможных условий. Например, в данном перечислении:

   enum Shapes {
       Rectangle,
       Triangle,
       Circle,
       NumShapes
   };

Можно записать таблицу переключателей так:

   switch (shape) {
       case Rectangle:
           return rectangle();
       case Triangle:
           return triangle();
       case Circle:
           return circle();
       case NumShapes:
           Q_UNREACHABLE();
           break;
   }

Преимущества вставки Q_UNREACHABLE() в этом месте заключается в том, что компилятору сообщается о том, что не нужно генерировать код для переменной типа shape, содержащей это значение. Если макрос отсутствует, компилятор по-прежнему сгенерирует необходимые сравнения для этого значения. Если метка case была бы удалена, некоторые компиляторы могли бы выдать предупреждение о том, что некоторые значения перечисления не были проверены.

Использование этого макроса в невозможных условиях может улучшить покрытие кода, поскольку недействительные пути кода могут быть удалены.

В отладочных сборках условие обеспечивается утверждением для облегчения отладки.

Эта функция была добавлена в Qt 5.0.

См. также Q_ASSERT(), Q_ASSUME(), и qFatal().

Q_UNUSED(name)

Указывает компилятору, что параметр с указанным именем name не используется в теле функции. Это может быть использовано для подавления предупреждений компилятора, позволяя функциям определяться с осмысленными именами параметров в их сигнатурах.

foreach(variable, container)

Эта макрос используется для реализации цикла foreach Qt. Параметр variable — это имя переменной или определение переменной; параметр container — это контейнер Qt, тип значения которого соответствует типу переменной. Подробности см. в разделе Ключевое слово foreach.

Если вы обеспокоены загрязнением пространства имён, вы можете отключить эту макрос, добавив следующую строку в ваш .pro файл:

CONFIG += no_keywords

Примечание: Начиная с Qt 5.7, использование этой макросы не рекомендуется. Она будет удалена в будущих версиях Qt. Пожалуйста, используйте цикл range-for C++11, возможно, с qAsConst(), по мере необходимости.

См. также qAsConst().

forever

Эта макрос предоставлена для удобства написания бесконечных циклов.

Пример:

forever {
    ...
}

Она эквивалентна for (;;).

Если вы обеспокоены загрязнением пространства имён, вы можете отключить эту макрос, добавив следующую строку в ваш .pro файл:

CONFIG += no_keywords

См. также Q_FOREVER.

qCritical(const char *message, ...)

Вызывает обработчик сообщений с критическим сообщением message. Если обработчик сообщений не установлен, сообщение выводится в stderr. В Windows сообщение отправляется отладчику. В QNX сообщение отправляется в slogger2.

Выходит, если переменная окружения QT_FATAL_CRITICALS не пуста.

Эта функция принимает строку формата и список аргументов, подобно функции C printf(). Формат должен быть строкой Latin-1.

Пример:

void load(const QString &fileName)
{
    QFile file(fileName);
    if (!file.exists())
        qCritical("File '%s' does not exist!", qUtf8Printable(fileName));
}

Если вы включите <QtDebug>, доступна более удобная синтаксическая конструкция:

qCritical() << "Brush:" << myQBrush << "Other
value:" << i;

Между элементами вставляется пробел, а в конце добавляется перевод строки.

Чтобы подавить вывод во время выполнения, установите свой собственный обработчик сообщений с помощью qInstallMessageHandler().

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

См. также qDebug(), qInfo(), qWarning(), qFatal(), qInstallMessageHandler() и Методы отладки.

qDebug(const char *message, ...)

Вызывает обработчик сообщений с отладочным сообщением message. Если обработчик сообщений не установлен, сообщение выводится в stderr. В Windows сообщение отправляется в консоль, если это консольное приложение; в противном случае — отладчику. В QNX сообщение отправляется в slogger2. Эта функция ничего не делает, если QT_NO_DEBUG_OUTPUT было определено во время компиляции.

Если вы передаете функции строку формата и список аргументов, она работает аналогично функции C printf(). Формат должен быть строкой Latin-1.

Пример:

qDebug("Items in list: %d", myList.size());

Если вы включите <QtDebug>, доступна более удобная синтаксическая конструкция:

qDebug() << "Brush:" << myQBrush << "Other value:" << i;

С этим синтаксисом функция возвращает объект QDebug, настроенный для использования типа сообщения QtDebugMsg. Он автоматически вставляет один пробел между каждым элементом и выводит перевод строки в конце. Поддерживает многие типы C++ и Qt.

Чтобы подавить вывод во время выполнения, установите свой собственный обработчик сообщений с помощью qInstallMessageHandler().

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

См. также qInfo(), qWarning(), qCritical(), qFatal(), qInstallMessageHandler() и Методы отладки.

qFatal(const char *message, ...)

Вызывает обработчик сообщений со смертельным сообщением message. Если обработчик сообщений не установлен, сообщение выводится в stderr. В Windows сообщение отправляется отладчику. В QNX сообщение отправляется в slogger2.

Если вы используете по умолчанию обработчик сообщений, эта функция завершит работу для создания дампа ядра. В Windows для отладочных сборок эта функция сообщит об _CRT_ERROR, позволяя подключить отладчик к приложению.

Эта функция принимает строку формата и список аргументов, подобно функции C printf().

Пример:

int divide(int a, int b)
{
    if (b == 0)                                // program error
        qFatal("divide: cannot divide by zero");
    return a / b;
}

Чтобы подавить вывод во время выполнения, установите свой собственный обработчик сообщений с помощью qInstallMessageHandler().

См. также qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical(), qInstallMessageHandler() и Методы отладки.

qInfo(const char *message, ...)

Вызывает обработчик сообщений с информационным сообщением message. Если обработчик сообщений не установлен, сообщение выводится в stderr. В Windows сообщение отправляется в консоль, если это консольное приложение; в противном случае — отладчику. В QNX сообщение отправляется в slogger2. Эта функция ничего не делает, если QT_NO_INFO_OUTPUT было определено во время компиляции.

Если вы передаете функции строку формата и список аргументов, она работает аналогично функции C printf(). Формат должен быть строкой Latin-1.

Пример:

qInfo("Items in list: %d", myList.size());

Если вы включите <QtDebug>, доступна более удобная синтаксическая конструкция:

qInfo() << "Brush:" << myQBrush << "Other value:" << i;

С этим синтаксисом функция возвращает объект QDebug, настроенный для использования типа сообщения QtInfoMsg. Он автоматически вставляет один пробел между каждым элементом и выводит перевод строки в конце. Поддерживает многие типы C++ и Qt.

Чтобы подавить вывод во время выполнения, установите свой собственный обработчик сообщений с помощью qInstallMessageHandler().

Примечание: Эта функция потокобезопасна.

Эта функция была введена в Qt 5.5.

См. также qDebug(), qWarning(), qCritical(), qFatal(), qInstallMessageHandler() и Методы отладки.

const char *qPrintable(const QString &str)

Возвращает str как const char *. Это эквивалентно str.toLocal8Bit().constData().

Указатель char станет недопустимым после оператора, в котором используется qPrintable(). Это связано с тем, что массив, возвращаемый QString::toLocal8Bit(), выходит из области видимости.

Примечание: qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical(), qFatal() ожидают аргументы %s в кодировке UTF-8, в то время как qPrintable() конвертирует в локальную кодировку 8-бит. Поэтому для логгирования строк следует использовать qUtf8Printable() вместо qPrintable().

См. также qUtf8Printable().

const wchar_t *qUtf16Printable(const QString &str)

Возвращает str как const ushort *, но приведено к типу const wchar_t * для избежания предупреждений. Это эквивалентно str.utf16() плюс некоторые преобразования.

Единственное полезное действие с возвращаемым значением этой макросы — передать его в QString::asprintf() для использования в %ls преобразовании. В частности, возвращаемое значение не является допустимым const wchar_t*!

В общем случае указатель станет недопустимым после оператора, в котором используется qUtf16Printable(). Это потому, что указатель может быть получен из временного выражения, которое выходит из области видимости.

Пример:

qWarning("%ls: %ls", qUtf16Printable(key), qUtf16Printable(value));

Эта функция была введена в Qt 5.7.

См. также qPrintable(), qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical() и qFatal().

const char *qUtf8Printable(const QString &str)

Возвращает str как const char *. Это эквивалентно str.toUtf8().constData().

Указатель char станет недопустимым после оператора, в котором используется qUtf8Printable(). Это связано с тем, что массив, возвращаемый QString::toUtf8(), выходит из области видимости.

Пример:

qWarning("%s: %s", qUtf8Printable(key), qUtf8Printable(value));

Эта функция была введена в Qt 5.4.

См. также qPrintable(), qDebug(), qInfo(), qWarning(), qCritical() и qFatal().

qWarning(const char *message, ...)

Вызывает обработчик сообщений с предупреждающим сообщением message. Если обработчик сообщений не установлен, сообщение выводится в stderr. В Windows сообщение отправляется отладчику. В QNX сообщение отправляется в slogger2. Эта функция ничего не делает, если QT_NO_WARNING_OUTPUT было определено во время компиляции; она завершается, если при n-ом предупреждении, соответствующем счетчику в переменной окружения QT_FATAL_WARNINGS, что означает, что если переменная окружения содержит значение 1, она завершится при первом сообщении; если значение 10, при десятом сообщении. Любое нечисловое значение эквивалентно 1.

Эта функция принимает строку формата и список аргументов, аналогично функции C printf(). Формат должен быть строкой Latin-1.

Пример:

void f(int c)
{
    if (c > 200)
        qWarning("f: bad argument, c == %d", c);
}

Если вы включите <QtDebug>, доступен также более удобный синтаксис:

qWarning() << "Brush:" << myQBrush << "Other value:"
<< i;

Этот синтаксис вставляет пробел между каждым элементом и добавляет перевод строки в конце.

Чтобы подавить вывод во время выполнения, установите свой собственный обработчик сообщений с помощью qInstallMessageHandler().

Примечание: Эта функция является потокобезопасной.

См. также qDebug(), qInfo(), qCritical(), qFatal(), qInstallMessageHandler(), и Методы отладки.

© The Qt Company Ltd
Licensed under the GNU Free Documentation License, Version 1.3.
https://doc.qt.io/qt-5.15/qtglobal.html

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API