


Comment pouvons-nous résoudre les erreurs de compilation lors de l'utilisation de CRTP et Typedef dans les classes dérivées C??
Dec 06, 2024 pm 05:53 PMPolymorphisme statique et utilisation de Typedef à partir de classes dérivées en C
L'une des fonctionnalités puissantes de C, Curiously Recurring Template Pattern (CRTP), permet le polymorphisme statique. Cela permet une flexibilité au moment de la compilation pour déterminer le type d'objets créés en fonction des arguments du modèle. Cependant, étendre CRTP pour permettre la modification des types de retour de fonction en fonction des types dérivés pose un défi.
Considérez le code suivant qui tente de généraliser CRTP?:
template <typename derived_t> class base { public: typedef typename derived_t::value_type value_type; value_type foo() { return static_cast<derived_t*>(this)->foo(); } }; template <typename T> class derived : public base<derived<T>> { public: typedef T value_type; value_type foo() { return T(); } };
Ce code ne parvient pas à être compilé dans Microsoft Visual Studio 2010 en raison de l'erreur?: ??value_type?? n'est pas membre de 'derived
Le problème vient du fait que dérivé est incomplet lorsqu'il est utilisé comme argument de modèle pour base dans sa liste de classes de base. Pour résoudre ce problème, une solution de contournement courante consiste à utiliser un modèle de classe de traits.
Présentation du modèle base_traits?:
template <typename derived_t> struct base_traits;
Redéfinition de la classe de base à l'aide des traits?:
template <typename derived_t> struct base { typedef typename base_traits<derived_t>::value_type value_type; value_type base_foo() { return base_traits<derived_t>::call_foo(static_cast<derived_t*>(this)); } };
Et spécialiser les base_traits pour les dérivés?:
template <typename T> struct base_traits<derived<T> > { typedef T value_type; static value_type call_foo(derived<T>* x) { return x->derived_foo(); } };
Cette approche permet d'utiliser à la fois les types et les fonctions de la classe dérivée à travers les traits. En spécialisant base_traits pour chaque argument de modèle, vous pouvez fournir les membres requis pour chaque classe dérivée.
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.
