


Wie vereinfacht das ?auto' von C 17 in Vorlagenparametern die Typableitung und erh?ht die Flexibilit?t?
Dec 02, 2024 am 01:47 AMNutzung der Vielseitigkeit von Auto in Template-Parametern mit C 17
Die Einführung von Auto in C 17-Template-Parametern bietet mehrere Vorteile und erweitert seine Funktionalit?t, die über ihre ursprüngliche Rolle bei der Variablendeklaration hinausgeht. Diese Funktion erm?glicht eine gr??ere Flexibilit?t und Einfachheit im Vorlagencode.
Natürliche Erweiterung von Auto:
Wie Sie bemerkt haben, folgt Auto in Vorlagenparametern der natürlichen Erweiterung von Auto for Ableiten von Typen in anderen Kontexten. Durch die Angabe von auto delegieren Sie die Typableitung zum Zeitpunkt der Instanziierung an den Compiler, sodass Sie sie nicht explizit definieren müssen.
Zum Beispiel in Ihren bereitgestellten Codeausschnitten:
auto v1 = constant<5>; auto v2 = constant<true>; auto v3 = constant<'a'>;
Die Typen von v1, v2 und v3 werden basierend auf dem bereitgestellten Literal automatisch als int, bool bzw. char abgeleitet Werte.
Variadic-Vorlagen:
Ein weiterer Vorteil von Auto in Vorlagenparametern liegt in der Verwendung mit Variadic-Vorlagen. Variadische Vorlagen erm?glichen eine variable Anzahl von Argumenten und vereinfachen automatisch die Ableitung ihrer Typen.
Betrachten Sie das Beispiel einer Liste zur Kompilierungszeit:
template <auto ... vs> struct HeterogenousValueList {};
Diese Vorlage kann mit einer beliebigen Anzahl instanziiert werden von Argumenten, von denen jedes automatisch seinen Typ ableitet.
using MyList1 = HeterogenousValueList<42, 'X', 13u>;
Im Gegensatz dazu gab es in der Zeit vor C 17 ein ?quivalent Die Implementierung für heterogene Wertelisten würde das Umschlie?en der Argumente in zus?tzliche Vorlagen erfordern.
Optimierung der Typableitung:
Automatisch in Vorlagenparametern vereinfacht den Prozess der Typableitung und macht ihn einfacher einfach. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit komplexen Typen oder variablen Vorlagen arbeiten.
Zum Beispiel:
template <auto value> constexpr auto constant = value;
Anstatt den Werttyp explizit zu definieren, l?sst Auto den Compiler ihn aus dem bereitgestellten Wert ableiten zum Zeitpunkt der Instanziierung.
constexpr auto const IntConstant42 = constant<42>;
Erweitert Flexibilit?t:
Schlie?lich erh?ht die Funktion ?Auto“ die Flexibilit?t der Vorlagenparameter. Durch den Wegfall der Notwendigkeit, Typen explizit anzugeben, sind allgemeinere Vorlagendefinitionen m?glich, die ein breiteres Spektrum an Szenarien abdecken k?nnen.
Bei Wertelisten erm?glicht ?auto“ beispielsweise die Erstellung sowohl heterogener als auch homogener Wertelisten Listen, ohne dass separate Vorlagen erforderlich sind.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie vereinfacht das ?auto' von C 17 in Vorlagenparametern die Typableitung und erh?ht die Flexibilit?t?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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STD :: CHRONO wird in C verwendet, um die Zeit zu verarbeiten, einschlie?lich des Erhaltens der aktuellen Zeit, der Messung der Ausführungszeit, der Betriebszeit und -dauer und der Formatierungsanalysezeit. 1. Verwenden Sie std :: chrono :: system_clock :: Now (), um die aktuelle Zeit zu erhalten, die in eine lesbare Zeichenfolge konvertiert werden kann, aber die Systemuhr ist jedoch m?glicherweise nicht eint?nig. 2. Verwenden Sie STD :: Chrono :: Steady_clock, um die Ausführungszeit zu messen, um die Monotonie zu gew?hrleisten, und umwandeln Sie sie durch Duration_cast in Millisekunden, Sekunden und andere Einheiten; 3. Zeitpunkt (Time_Point) und Dauer (Dauer) k?nnen interoperabel sein, aber die Aufmerksamkeit der Einheitenkompatibilit?t und der Uhr -Epoche (Epoche) sollte beachtet werden.

Es gibt haupts?chlich die folgenden Methoden, um Stapelspuren in C: 1 zu erhalten. Verwenden Sie Backtrace- und Backtrace_Symbols -Funktionen auf der Linux -Plattform. Durch Einbeziehung des Anrufstapels und der Drucksymbolinformationen muss der Parameter -rdynamische Parameter beim Kompilieren hinzugefügt werden. 2. Verwenden Sie CapturestackbackTrace -Funktion auf der Windows -Plattform, und Sie müssen dbgHelp.lib verknüpfen und sich auf die PDB -Datei verlassen, um den Funktionsnamen zu analysieren. 3.. Verwenden Sie Bibliotheken von Drittanbietern wie GoogleBreakpad oder Boost.Stacktrace, um die Operationen der Stack-Erfassungen plattformübergreifend zu plattformieren und zu vereinfachen. 4. Kombinieren Sie in Ausnahmebehandlung die oben genannten Methoden, um die Informationen zur automatischen Ausgabe von Stapelinformationen in Fangbl?cken auszuführen

In C bezieht sich der Typ Pod (PlainoldData) auf einen Typ mit einer einfachen Struktur und kompatibel mit C -Sprachdatenverarbeitung. Es muss zwei Bedingungen erfüllen: Es verfügt über eine gew?hnliche Kopiensemantik, die von memcpy kopiert werden kann; Es hat ein Standardlayout und die Speicherstruktur ist vorhersehbar. Zu den spezifischen Anforderungen geh?ren: Alle nicht statischen Mitglieder sind ?ffentlich, keine benutzerdefinierten Konstrukteure oder Zerst?rer, keine virtuellen Funktionen oder Basisklassen, und alle nicht statischen Mitglieder selbst sind Schoten. Zum Beispiel strukturpoint {intx; inty;} ist Pod. Zu den Verwendungen geh?ren bin?re E/A, C -Interoperabilit?t, Leistungsoptimierung usw. Sie k?nnen prüfen, ob der Typ Pod über std :: is_pod ist, es wird jedoch empfohlen, STD :: IS_TRIVIA nach C 11 zu verwenden.

Um den Python -Code in C aufzurufen, müssen Sie zuerst den Interpreter initialisieren und dann die Interaktion erreichen, indem Sie Zeichenfolgen, Dateien oder aufrufen oder bestimmte Funktionen aufrufen. 1. Initialisieren Sie den Interpreter mit py_initialize () und schlie?en Sie ihn mit py_finalize (); 2. Führen Sie den String -Code oder pyrun_simpleFile mit pyrun_simpleFile aus; 3.. Importieren Sie Module über pyimport_importmodule, erhalten Sie die Funktion über PyObject_getAttrstring, konstruieren

ANullPointerinc isaspecialValueInDicatingThatapoInterdoesNotPointToanyvalidmemoryLocation, AnditisusedtoSafelyManageandCheckpointersbefordereferencent.1.Beforec 11.0ornUllWaSused, ButnownullpreferredforclarityTypesafety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

In C gibt es drei Hauptmethoden, um Funktionen als Parameter zu übergeben: Verwenden von Funktionszeigern, STD :: Funktions- und Lambda -Ausdrücken sowie Vorlagengenerika. 1. Funktionszeiger sind die grundlegendste Methode, geeignet für einfache Szenarien oder C -Schnittstelle kompatibel, aber schlechte Lesbarkeit; 2. Std :: Funktion in Kombination mit Lambda-Ausdrücken ist eine empfohlene Methode im modernen C, die eine Vielzahl von Callable-Objekten unterstützt und Typ-Safe ist. 3. Die Vorlagen -Generikummethoden sind die flexibelsten und für Bibliothekscode oder allgemeinen Logik geeignet, k?nnen jedoch die Kompilierungszeit und das Codevolumen erh?hen. Lambdas, die den Kontext erfassen, müssen durch std :: function oder template übergeben werden und k?nnen nicht direkt in Funktionszeiger konvertiert werden.

STD :: MOVE MOVE MOVESS WIRD ALLES, sondern umwandelt das Objekt nur in eine RValue -Referenz und teilt dem Compiler mit, dass das Objekt für einen Umzugsvorgang verwendet werden kann. Wenn beispielsweise String -Zuordnung die Verschiebung der Semantik unterstützt, kann das Zielobjekt die Quellobjektressource ohne Kopieren übernehmen. Sollte in Szenarien verwendet werden, in denen Ressourcen übertragen und leistungsempfindlich werden müssen, z. B. die Rückgabe lokaler Objekte, Einfügen von Containern oder das Austausch von Eigentum. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es ohne sich bewegende Struktur in eine Kopie entartet und der ursprüngliche Objektstatus nach der Bewegung nicht angegeben ist. Angemessene Verwendung beim übergeben oder Rückgeben eines Objekts kann unn?tige Kopien vermeiden. Wenn die Funktion jedoch eine lokale Variable zurückgibt, kann bereits eine RVO -Optimierung auftreten. Hinzufügen von STD :: MOVE kann die Optimierung beeinflussen. Zu den Fehlern geh?ren Missbrauch gegen Objekte, die noch verwendet werden müssen, unn?tige Bewegungen und nicht bewegbare Typen

Der Schlüssel zu einer abstrakten Klasse ist, dass sie mindestens eine reine virtuelle Funktion enth?lt. Wenn in der Klasse eine reine virtuelle Funktion deklariert wird (z. B. virtualvoiddosomething () = 0;), wird die Klasse zu einer abstrakten Klasse und kann das Objekt nicht direkt instanziieren, aber Polymorphismus kann durch Zeiger oder Referenzen realisiert werden. Wenn die abgeleitete Klasse nicht alle reinen virtuellen Funktionen implementiert, bleibt sie auch eine abstrakte Klasse. Abstrakte Klassen werden h?ufig verwendet, um Schnittstellen oder gemeinsame Verhaltensweisen zu definieren, z. B. Formklassen in Zeichnen von Anwendungen und die Implementierung der DRAG () -Methode durch abgeleitete Klassen wie Kreis und Rechteck. Zu den Szenarien, die abstrakte Klassen verwenden, geh?ren: Entwerfen von Basisklassen, die nicht direkt instanziiert werden sollten, wobei mehrere verwandte Klassen dazu gezwungen werden, einer einheitlichen Schnittstelle zu folgen, ein Standardverhalten bereitzustellen und Unterklassen zu erfüllen, um Details zu erg?nzen. Zus?tzlich c
