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C 11 の簡潔で実踐的な ScopeGuard
ホームページ バックエンド開発 C++ 以下に、記事の內容と一致する英語のタイトルをいくつか示します。 簡潔なタイトル (短く直接的): * C 11 のイディオムを使用して簡単な ScopeGuard を構築するには? * C 11 での単純な ScopeGuard の実裝: 実踐的なアプローチ * C 11 スコープガード: 簡潔で実踐的な I

以下に、記事の內容と一致する英語のタイトルをいくつか示します。 簡潔なタイトル (短く直接的): * C 11 のイディオムを使用して簡単な ScopeGuard を構築するには? * C 11 での単純な ScopeGuard の実裝: 実踐的なアプローチ * C 11 スコープガード: 簡潔で実踐的な I

Oct 26, 2024 am 10:12 AM

以下是幾個符合文章內容的英文標題:

簡潔的標題(簡短且直接):

* How to Build a Simple ScopeGuard with C  11 Idioms? 
* Implementing a Simple ScopeGuard in C  11: A Practical Approach
* C  11 ScopeGuard: A Concise and Practical Implementation

更詳細的標題(闡明文章重點):

* C  11 ScopeGuard: A S

C 11 の簡潔で実踐的な ScopeGuard

質問:

Alexandrescu に基づいて C 11 のイディオムを使用して記述する方法コンセプト シンプルスコープガード?

回答:

以下は、C 11 イディオムに基づく ScopeGuard 実裝です:

<code class="cpp">namespace RAII
{
    template< typename Lambda >
    class ScopeGuard
    {
        mutable bool committed;
        Lambda rollbackLambda; 
        public:

            ScopeGuard( const Lambda&amp; _l) : committed(false) , rollbackLambda(_l) {}

            template< typename AdquireLambda >
            ScopeGuard( const AdquireLambda&amp; _al , const Lambda&amp; _l) : committed(false) , rollbackLambda(_l)
            {
                _al();
            }

            ~ScopeGuard()
            {
                if (!committed)
                    rollbackLambda();
            }
            inline void commit() const { committed = true; }
    };

    template< typename aLambda , typename rLambda>
    const ScopeGuard< rLambda >&amp; makeScopeGuard( const aLambda&amp; _a , const rLambda&amp; _r)
    {
        return ScopeGuard< rLambda >( _a , _r );
    }

    template<typename rLambda>
    const ScopeGuard< rLambda >&amp; makeScopeGuard(const rLambda&amp; _r)
    {
        return ScopeGuard< rLambda >(_r );
    }
}</code>

使用法:

<code class="cpp">void SomeFuncThatShouldBehaveAtomicallyInCaseOfExceptions() 
{
   std::vector<int> myVec;
   std::vector<int> someOtherVec;

   myVec.push_back(5);
   //first constructor, adquire happens elsewhere
   const auto&amp; a = RAII::makeScopeGuard( [&amp;]() { myVec.pop_back(); } );  

   //sintactically neater, since everything happens in a single line
   const auto&amp; b = RAII::makeScopeGuard( [&amp;]() { someOtherVec.push_back(42); }
                     , [&amp;]() { someOtherVec.pop_back(); } ); 

   b.commit();
   a.commit();
}</code>

利點:

  • シンプルで使いやすい
  • 簡潔なコード
  • 例外処理をサポート

潛在的な問題:

  • アドバイス ラムダ関數(shù)が例外をスローした場合、リリース ラムダ関數(shù)は ScopeGuard を完全に構築しないため呼び出されません。
  • クリーンアップ関數(shù)が例外をスローした場合、プログラムは予期せず終了します。

以上が以下に、記事の內容と一致する英語のタイトルをいくつか示します。 簡潔なタイトル (短く直接的): * C 11 のイディオムを使用して簡単な ScopeGuard を構築するには? * C 11 での単純な ScopeGuard の実裝: 実踐的なアプローチ * C 11 スコープガード: 簡潔で実踐的な Iの詳細內容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負荷はCの多型形態(tài)であり、特に時間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機能過負荷は実行時に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當に便利ですか? C:多型は本當に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書くことができないのですか?構文はより複雑ですが、基礎となる制御機能とパフォーマンスの利點を提供します。 1。構文構造の観點から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點から、Cには自動ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過負荷などの高度な機能をサポートする必要があります。 4。標準ライブラリに関しては、STLは強力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を実行時に動的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

Cの多型のさまざまな形態(tài)は何ですか? Cの多型のさまざまな形態(tài)は何ですか? Jun 20, 2025 am 12:21 AM

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