


Kann ich die Adresse einer Standardbibliotheksfunktion in C 20 übernehmen?
Dec 30, 2024 pm 02:15 PMKann ich die Adresse einer in der Standardbibliothek definierten Funktion übernehmen?
Einführung
Bei der Arbeit mit C fragen Sie sich vielleicht, ob Sie das k?nnen Rufen Sie die Adresse einer Funktion ab, die sich in der Standardbibliothek befindet. Diese Frage ist relevant, da sie sich auf die Nutzung dieser Funktionen in verschiedenen Szenarien auswirken kann.
Frage
Im folgenden Codeausschnitt werden zwei Aufrufe von std::invoke durchgeführt:
std::invoke(std::boolalpha, std::cout); // #1 std::cout << std::invoke(static_cast<ctype_func>(std::tolower), 'A') << '\n'; // #2
Ist die erwartete Ausgabe dieses Codes in C garantiert? 20?
Antwort
Nein.
Erkl?rung
Das Verhalten von C-Programmen ist explizit undefiniert, wenn versucht wird, einen Zeiger auf einen Standard zu bilden Bibliotheksfunktion, es sei denn, diese Funktion wurde ausdrücklich als adressierbare Funktion bezeichnet. Dies ist in [namespace.std] des C-Standards angegeben.
Der erste Aufruf
Im ersten Aufruf von std::invoke versuchen wir, einen Zeiger auf std::boolalpha zu erhalten . Glücklicherweise kommt [fmtflags.manip] zu unserer Rettung:
Each function specified in this subclause is a designated addressable function ([namespace.std]).
std::boolalpha ist tats?chlich eine in diesem Unterabschnitt angegebene Funktion, wodurch diese Zeile wohlgeformt und ?quivalent zu:
std::cout.setf(std::ios_base::boolalpha);ist
Der zweite Aufruf
Leider informiert [cctype.syn] für den zweiten Aufruf us:
The contents and meaning of the header <cctype> are the same as the C standard library header <ctype.h>.
Nirgendwo in diesem Standardbibliotheksheader ist std::tolower explizit als adressierbare Funktion gekennzeichnet. Daher ist das Verhalten dieses C-Programms undefiniert, was m?glicherweise zu einem Kompilierungsfehler führt.
Schlussfolgerung
Die erwartete Ausgabe dieses Codes ist nicht garantiert und der Code wird m?glicherweise nicht einmal erfolgreich kompiliert auf das undefinierte Verhalten, das mit der übernahme der Adresse von std::tolower verbunden ist.
Darüber hinaus gilt dies nicht nur für Standardbibliotheksfunktionen, sondern auch für Mitgliedsfunktionen, die in der C-Standardbibliothek deklariert sind. Die übernahme der Adresse solcher Mitgliedsfunktionen führt ebenfalls zu undefiniertem Verhalten.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKann ich die Adresse einer Standardbibliotheksfunktion in C 20 übernehmen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Hei?e KI -Werkzeuge

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem v?llig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Hei?er Artikel

Hei?e Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Hei?e Themen

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
