


RVO vs. std::move: Wann sollte ich Move-Semantik explizit für Rückgabewerte in C 11 verwenden?
Dec 19, 2024 am 07:19 AMSo nutzen Sie die C 11-Rückgabewertoptimierung und verschieben die Semantik effektiv
Beim Umgang mit lokalen Variablen in Rückgabeanweisungen stehen Sie m?glicherweise vor der Wahl zwischen der Nutzung der Return Value Optimization (RVO) des Compilers und der expliziten Verwendung von std::move. Ziel dieses Artikels ist es, Aufschluss über die angemessene Verwendung dieser Techniken zu geben.
Grundlegendes zur Rückgabewertoptimierung
RVO ist eine Compileroptimierung, die es dem Compiler erm?glicht, unn?tiges Kopieren von zu vermeiden Von Funktionen zurückgegebene Objekte. Anstatt das Objekt zu kopieren, verschiebt der Compiler seinen Inhalt direkt an den Rückgabeort. Dies kann die Leistung erheblich verbessern, indem unn?tige Speicherzuweisungs- und Kopiervorg?nge reduziert werden.
Im bereitgestellten Beispiel:
SerialBuffer read( size_t size ) const { SerialBuffer buffer( size ); read( begin( buffer ), end( buffer ) ); return buffer; }
RVO kann auf diese Funktion angewendet werden, da das Pufferobjekt darin lokal deklariert wird die Funktion. Der Compiler kann die Return-Anweisung optimieren, um den Inhalt des Puffers direkt an den Rückgabeort zu verschieben und so unn?tiges Kopieren zu vermeiden.
Wann ist std::move zu verwenden?
In C , wird der Verschiebungskonstruktor verwendet, um den Besitz der Ressourcen eines Objekts ohne Kopieren auf ein anderes Objekt zu übertragen. Dieser Vorgang wird als Umzug bezeichnet. Der explizite Aufruf von std::move kann in bestimmten Szenarien von Vorteil sein:
- Wenn Sie den Besitz der Ressourcen des Objekts explizit auf den Rückgabewert übertragen m?chten.
- Wenn Sie RVO verhindern müssen zu vermeiden, um potenzielle Fehler oder Nebenwirkungen zu vermeiden, die durch die doppelte Speicherfreigabe verursacht werden.
Im Beispiel vorausgesetzt:
SerialBuffer read( size_t size ) const { SerialBuffer buffer( size ); read( begin( buffer ), end( buffer ) ); return std::move( buffer ); }
std::move wird in dieser Funktion aufgerufen, um den Besitz der Pufferressourcen explizit auf den Rückgabewert zu übertragen. Dies kann in F?llen nützlich sein, in denen Sie sicherstellen m?chten, dass die Ressourcen des Objekts nicht gleichzeitig im Besitz mehrerer Objekte sind.
Empfehlung
Im Allgemeinen wird dies empfohlen um den Compiler wann immer m?glich RVO ausführen zu lassen. RVO ist eine effiziente Technik, die die Codeleistung erheblich verbessern kann, ohne dass zus?tzlicher Codierungsaufwand erforderlich ist. Verwenden Sie std::move nur dann explizit, wenn dies erforderlich ist, beispielsweise wenn Sie den Besitz explizit übertragen oder das Auftreten von RVO verhindern müssen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonRVO vs. std::move: Wann sollte ich Move-Semantik explizit für Rückgabewerte in C 11 verwenden?. 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
