


Wie k?nnen wir Kompilierzeitfehler bei der Verwendung von CRTP und Typedef in von C abgeleiteten Klassen beheben?
Dec 06, 2024 pm 05:53 PMStatischer Polymorphismus und Typedef-Verwendung aus abgeleiteten Klassen in C
Eine der leistungsstarken Funktionen von C, Curiously Recurring Template Pattern (CRTP), erm?glicht statischen Polymorphismus. Dies erm?glicht eine flexible Kompilierungszeit bei der Bestimmung des Typs der erstellten Objekte basierend auf den Vorlagenargumenten. Die Erweiterung von CRTP, um die ?nderung von Funktionsrückgabetypen basierend auf abgeleiteten Typen zu erm?glichen, stellt jedoch eine Herausforderung dar.
Betrachten Sie den folgenden Code, der versucht, CRTP zu verallgemeinern:
template <typename derived_t> class base { public: typedef typename derived_t::value_type value_type; value_type foo() { return static_cast<derived_t*>(this)->foo(); } }; template <typename T> class derived : public base<derived<T>> { public: typedef T value_type; value_type foo() { return T(); } };
Dieser Code kann nicht kompiliert werden Microsoft Visual Studio 2010 aufgrund des Fehlers: ?value_type“ ist kein Mitglied von 'derived
Das Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass ?derived“ unvollst?ndig ist, wenn es als Vorlagenargument für ?base“ in seiner Basisklassenliste verwendet wird. Um dieses Problem zu beheben, besteht eine übliche Problemumgehung darin, eine Traits-Klassenvorlage zu verwenden.
Einführung der base_traits-Vorlage:
template <typename derived_t> struct base_traits;
Neudefinition der Basisklasse mithilfe der Traits:
template <typename derived_t> struct base { typedef typename base_traits<derived_t>::value_type value_type; value_type base_foo() { return base_traits<derived_t>::call_foo(static_cast<derived_t*>(this)); } };
Und Spezialisierung auf Basismerkmale für abgeleitete:
template <typename T> struct base_traits<derived<T> > { typedef T value_type; static value_type call_foo(derived<T>* x) { return x->derived_foo(); } };
Dieser Ansatz erm?glicht die Verwendung von sowohl Typen als auch Funktionen aus der abgeleiteten Klasse durch die Merkmale. Durch die Spezialisierung von base_traits für jedes Vorlagenargument k?nnen Sie die erforderlichen Mitglieder für jede abgeleitete Klasse bereitstellen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie k?nnen wir Kompilierzeitfehler bei der Verwendung von CRTP und Typedef in von C abgeleiteten Klassen beheben?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
