


Comment la déduction des arguments du modèle C détermine-t-elle la taille des tableaux dans les modèles de fonctions??
Nov 30, 2024 pm 03:22 PMComprendre la déduction des arguments de modèle dans les modèles de fonctions
Considérez le code suivant dans lequel un modèle de fonction cal_size est utilisé pour calculer et imprimer la taille des tableaux :
#include <iostream> template <typename T, size_t N> void cal_size(T (&a)[N]) { std::cout << "size of array is: " << N << std::endl; }
Lorsque le programme s'exécute, il imprime la taille correcte pour les deux arrays?:
int a[] = {1,2,3,4,5,6}; int b[] = {1}; cal_size(a); cal_size(b);
Alors, comment la fonction modèle cal_size déduit-elle automatiquement la taille des tableaux transmis, même si la taille n'est pas explicitement passée en argument??
La réponse réside dans le concept de déduction d'argument de modèle en C . Voici comment cela fonctionne?:
Lors de la compilation, le compilateur effectue une déduction d'argument de modèle pour déterminer le type de T et la valeur de N en fonction du type réel de l'argument transmis à la fonction de modèle. Dans ce cas, lorsque cal_size est appelé avec l'argument a, le compilateur déduit T comme int et N comme 6, créant une fonction spécialisée cal_size_int_6 au moment de la compilation?:
void cal_size_int_6(int (&a)[6]) { std::cout << "size of array is: " << 6 << std::endl; }
De même, pour l'argument b, le le compilateur déduit T comme int et N comme 1, ce qui entra?ne la spécialisation cal_size_int_1?:
void cal_size_int_1(int (&a)[1]) { std::cout << "size of array is: " << 1 << std::endl; }
Par conséquent, le modèle cal_size d'origine crée effectivement deux spécialisations de fonctions distinctes, chacune avec ses propres valeurs T et N codées en dur. Ce processus garantit que la taille correcte du tableau est imprimée pour chaque appel à cal_size.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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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.

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.

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.

C DestructorScanLeadtoseveralComMonErrors.toavoidThem: 1) empêcher lesDoubleleteTIeBySettingPointerStonullPtorUsingsMartPointers.2) manchexceptions indestructorycatchingandloggingthem.3) useVirtualDontructor

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.

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

C polymorphismisclusedescompile-time, runtime, andemplatepolymorphism.1) compile-timepolymormususFunctionandOperoLoloadingForefficiency.

C polymorphismismeniqueduetoittscombinationofcompile-timendruntimepolymorphism, permettant à la permission de Bothefficiency et de laFlexibilité.
