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Maison développement back-end C++ Comment une classe proxy peut-elle appliquer une restriction de chiffres binaires dans un tableau??

Comment une classe proxy peut-elle appliquer une restriction de chiffres binaires dans un tableau??

Nov 17, 2024 pm 02:05 PM

How Can a Proxy Class Enforce Binary Digit Restriction in an Array?

Le r?le de la classe proxy en C

En génie logiciel, une classe proxy est un concept utilisé pour négocier l'accès à un objet existant, appelé le ? sujet ?. La classe proxy fournit une interface modifiée, permettant une interaction contr?lée et souvent limitée avec le sujet.

Objectif des classes proxy

Les classes proxy sont créées pour diverses raisons, notamment?:

  • Contr?le d'accès amélioré?: Les classes proxy peuvent restreindre l'accès à certaines méthodes ou propriétés du sujet, permettant uniquement d’effectuer des opérations spécifiques. Ceci est utile pour appliquer des mesures de sécurité ou masquer des détails d'implémentation complexes au client.
  • Chargement paresseux?: Les classes proxy peuvent être utilisées pour retarder la création ou le chargement de l'objet sujet jusqu'à ce qu'il soit réellement requis. Cette optimisation peut améliorer les performances, en particulier si le sujet implique des opérations gourmandes en ressources.
  • Synchronisation?: Des classes proxy peuvent être utilisées pour gérer l'accès simultané à l'objet sujet, garantissant ainsi que plusieurs clients ne le font pas. accéder au sujet simultanément.
  • Journalisation et débogage?: Les classes proxy peuvent intercepter les appels de méthode et enregistrer ou imprimer les informations de débogage, aidant ainsi à diagnostiquer les problèmes ou surveiller le comportement du système.

Exemple?: Restriction de chiffres binaires

Considérons l'exemple suivant?:

struct array1 {
    int mArray[10];
    int &operator[](int i) {
      /// what to put here
    }
};

Dans ce Par exemple, nous souhaitons modifier la classe Array de telle sorte qu'elle ne puisse contenir que des chiffres binaires (1 ou 0). L'implémenter directement dans la méthode Operator[] du Array ne serait pas réalisable car il ne peut pas accéder à la valeur stockée.

Pour résoudre ce problème, nous pouvons introduire une classe proxy?:

struct aproxy {
    aproxy(int& r) : mPtr(&r) {}
    void operator = (int n) {
        if (n > 1 || n < 0) {
            throw "not binary digit";
        }
        *mPtr = n;
    }
    int * mPtr;
};

struct array {
    int mArray[10];
    aproxy operator[](int i) {
        return aproxy(mArray[i]);
    }
};

Dans dans ce cas, la classe Proxy (aproxy) vérifie les valeurs non valides (chiffres non binaires) et renvoie une exception si elle est rencontrée. En faisant en sorte que l'opérateur [] du tableau renvoie une instance de la classe Proxy, nous appliquons la restriction des chiffres binaires tout en autorisant l'accès aux éléments du tableau.

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Oui, la surcharge de la fonction est une forme polymorphe en C, en particulier le polymorphisme à temps de compilation. 1. La surcharge de fonction permet plusieurs fonctions avec le même nom mais différentes listes de paramètres. 2. Le compilateur décide de la fonction à appeler au moment de la compilation en fonction des paramètres fournis. 3. Contrairement au polymorphisme d'exécution, la surcharge de fonction n'a pas de frais généraux supplémentaires au moment de l'exécution et est simple à implémenter mais moins flexible.

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C a deux types polymorphes principaux: le polymorphisme à temps de compilation et le polymorphisme d'exécution. 1. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant une efficacité élevée mais peut conduire à des ballonnements de code. 2. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles et l'héritage, offrant une flexibilité mais des surcharges de performances.

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Oui, les polymorphismes en C sont très utiles. 1) Il offre une flexibilité pour permettre une addition facile de nouveaux types; 2) favorise la réutilisation du code et réduit la duplication; 3) simplifie la maintenance, ce qui rend le code plus facile à développer et à s'adapter aux modifications. Malgré les défis des performances et de la gestion de la mémoire, ses avantages sont particulièrement importants dans les systèmes complexes.

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Les gens qui étudient le transfert de Python à C la confusion la plus directe est: pourquoi ne pouvez-vous pas écrire comme Python? Parce que C, bien que la syntaxe soit plus complexe, fournit des capacités de contr?le sous-jacentes et des avantages de performance. 1. En termes de structure de syntaxe, C utilise des accolades bouclées {} au lieu de l'indentation pour organiser les blocs de code, et les types de variables doivent être explicitement déclarés; 2. En termes de gestion du système et de la mémoire, C n'a pas de mécanisme de collecte de déchets automatique et doit gérer manuellement la mémoire et faire attention à la libération des ressources. La technologie RAII peut aider la gestion des ressources; 3. Dans les fonctions et les définitions de classe, C doit accéder explicitement aux modificateurs, constructeurs et destructeurs, et prend en charge des fonctions avancées telles que la surcharge de l'opérateur; 4. En termes de bibliothèques standard, STL fournit des conteneurs et des algorithmes puissants, mais doit s'adapter aux idées de programmation génériques; 5

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Les polymorphismes en C sont divisés en polymorphismes d'exécution et en polymorphismes à temps de compilation. 1. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles, permettant à la bonne méthode d'être appelée dynamiquement au moment de l'exécution. 2. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant des performances et une flexibilité plus élevées.

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