


Comment les guides de déduction de modèles C 17 simplifient-ils l'inférence d'arguments de modèle??
Dec 09, 2024 pm 02:11 PMGuides de déduction des modèles C 17?: une explication simple
Que sont les guides de déduction des modèles??
Les guides de déduction de modèles sont une fonctionnalité introduite dans C 17 qui aide le compilateur à déduire les arguments de modèle pour les constructeurs. Ils fournissent un moyen de spécifier comment les arguments du constructeur et leurs types correspondent aux paramètres du modèle.
Pourquoi (et quand) en avons-nous besoin??
Des guides de déduction de modèles sont nécessaires lorsque la déduction des arguments du modèle à partir des arguments du constructeur ne peut pas être effectuée directement à partir des types d'arguments. Par exemple, l'initialisation d'un vecteur à partir d'une paire d'itérateurs nécessite la connaissance du type de valeur sous-jacent de l'itérateur.
Comment les déclarer??
Les guides de déduction de modèles sont déclarés à l'aide la syntaxe suivante?:
template <template-argument-list> class-template id (function-parameter-list) -> deduced-type;
Ici, template-argument-list indique les arguments du modèle qui sont en cours de déduction, function-parameter-list représente les arguments du constructeur et deduced-type est le type de modèle déduit résultant.
Exemple?:
Considérez le constructeur std::vector qui prend une paire d'itérateurs?:
template <typename Iterator> void func(Iterator first, Iterator last) { vector v(first, last); }
Pour déduire le type T du vecteur, nous devons utiliser une déduction de modèle guide?:
template <typename Iterator> vector(Iterator b, Iterator e) -> vector<typename std::iterator_traits<Iterator>::value_type>;
Ce guide demande au compilateur de déduire T comme type_valeur des std::iterator_traits pour le type d'itérateur donné.
Initialisation d'agrégat avec guides de déduction?:
Les guides de déduction modèles peuvent également être utilisés avec des agrégats initialisation?:
template <typename T> struct Thingy { T t; }; Thingy(const char *) -> Thingy<std::string>; Thingy thing{"A String"}; //thing.t is a `std::string`.
Dans cet exemple, le guide de déduction permet l'initialisation de Thingy avec un const char* tout en déduisant T comme std::string.
Remarque?: Les guides de déduction ne sont utilisés que pour déduire des arguments de modèle. Le processus d'initialisation proprement dit suit les mêmes règles que précédemment, quel que soit le guide de déduction choisi.
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.
