


Wie kann ich benutzerdefinierte benutzerdefinierte Typen als Schlüssel in C-Maps verwenden?
Dec 29, 2024 am 05:16 AMBenutzerdefinierte benutzerdefinierte Typen als Map-Schlüssel in C
Maps in der C-Standardbibliothek bieten effiziente Such- und Einfügevorg?nge für Schlüsselwerte Paare. Beim Versuch, benutzerdefinierte Klassen als Zuordnungsschlüssel zu verwenden, k?nnen Entwickler jedoch aufgrund des Fehlens einer geeigneten Vergleichsfunktion auf kryptische Fehlermeldungen sto?en.
Eine h?ufige Fehlermeldung lautet: ?keine übereinstimmung für ?Operator<‘“ in '__x < __y'". Dieser Fehler tritt auf, weil die Karte einen Komparator oder Vergleichsoperator (z. B. Operator<) ben?tigt, um die Reihenfolge der Schlüssel zu bestimmen.
Standardm??ig verwenden Karten den Vorlagenparameter std::less comparator, um die Reihenfolge der Schlüssel zu definieren . Wenn der Schlüsseltyp den Operator< überlastung, std::less wird den Vergleich an ihn delegieren. Bei benutzerdefinierten Typen ist es jedoch nicht immer angebracht, den Operator< zu überladen.
Um dieses Problem zu l?sen, gibt es mehrere Ans?tze:
Komparator Funktionsobjekt: Erstellen Sie eine separate Klasse, die den für Ihren benutzerdefinierten Typ spezifischen Vergleich implementiert. Im bereitgestellten Code wird eine Class1Compare-Klasse mit einer Operator()-Funktion definiert, die Class1-Instanzen basierend auf ihren ID-Mitgliedern vergleicht.
struct Class1Compare { bool operator() (const Class1& lhs, const Class1& rhs) const { return lhs.id < rhs.id; } };
Geben Sie dann beim Instanziieren der Karte das Komparatorfunktionsobjekt als drittes an Vorlagenparameter:
std::map<Class1, int, Class1Compare> c2int;</p> <li> <p><strong>Vorlagenspezialisierung von std::less</strong>: Eine weitere M?glichkeit besteht darin, die std::less-Vorlage für Ihren benutzerdefinierten Typ zu spezialisieren. Dadurch k?nnen Sie die Vergleichslogik direkt im std-Namespace definieren.</p> <pre class="brush:php;toolbar:false">namespace std { template<> struct less<Class1> { bool operator() (const Class1& lhs, const Class1& rhs) const { return lhs.id < rhs.id; } }; }
Durch die Spezialisierung von std::less k?nnen Sie vermeiden, dass ein expliziter Operator< überladung auf andere Teile Ihres Codes, wodurch Ihre Vergleichslogik st?rker gekapselt wird.
Durch die Verwendung eines dieser Ans?tze k?nnen Sie die Einschr?nkungen überwinden, die durch die Verwendung benutzerdefinierter Typen als Zuordnungsschlüssel und -gewinn entstehen Nutzen Sie die Vorteile der effizienten Mapping-Funktionen der C-Standardbibliothek.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich benutzerdefinierte benutzerdefinierte Typen als Schlüssel in C-Maps 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
