


Comment puis-je instancier des objets C à partir de cha?nes de noms de classe??
Dec 18, 2024 am 12:25 AMInstanciation d'objet à partir de cha?nes de nom de classe
En C, il n'est pas possible d'instancier un objet à partir d'une cha?ne contenant le nom de classe sans mappage explicite . Cette limitation provient de la nature statique du C , où les types doivent être connus au moment de la compilation.
Option 1?: Mappage manuel à l'aide de modèles
Vous pouvez créer une fonction de modèle pour chaque classe que vous souhaitez instancier et une carte pour lier les noms de classe aux fonctions de modèle correspondantes. Par exemple?:
template<typename T> Base* createInstance() { return new T; } map_type map; map["DerivedA"] = &createInstance<DerivedA>; map["DerivedB"] = &createInstance<DerivedB>;
Pour instancier un objet, utilisez?:
return map[some_string]();
Option 2?:?enregistrement du type d'exécution
Vous pouvez avoir des classes s'enregistrer auprès d'un mécanisme statique, puis récupérer les instances de manière dynamique. Cela implique l'utilisation d'une carte singleton pour stocker le nom de classe et les mappages de fonctions. Voici un exemple?:
struct BaseFactory { static Base * createInstance(std::string const& s) { auto it = getMap()->find(s); return it != getMap()->end() ? it->second() : nullptr; } static std::map<std::string, std::function<Base*()>> * getMap() { if (!map) { map = new std::map<std::string, std::function<Base*()>>; } return map; } private: static std::map<std::string, std::function<Base*()>> * map; }; template<typename T> struct DerivedRegister : BaseFactory { DerivedRegister(std::string const& s) { getMap()->insert({s, &createInstance<T>}); } }; class DerivedB { private: static DerivedRegister<DerivedB> reg("DerivedB"); };
Cette méthode permet l'enregistrement automatique des classes au moment de l'exécution.
Option 3?: Variante Boost
Si vous avez classes sans rapport avec aucune classe de base commune, vous pouvez utiliser la bibliothèque de variantes Boost?:
typedef boost::variant<Foo, Bar, Baz> variant_type; template<typename T> variant_type createInstance() { return variant_type(T()); } typedef std::map<std::string, variant_type (*)()> map_type;
Cette technique permet d'instancier des différents types à partir d'une seule cha?ne.
En conclusion, C ne dispose pas d'un mécanisme intégré pour l'instanciation d'objets à partir de cha?nes de noms de classe. Cependant, en utilisant des modèles, l'enregistrement d'exécution ou la bibliothèque de variantes Boost, vous pouvez obtenir des fonctionnalités similaires.
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.
