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目次
手続き上の障害: 関數(shù)シグネチャでの std::enable_if の回避
関數(shù)シグネチャで std::enable_if を使用する方法
推奨されるアプローチ: テンプレート パラメーターへの配置
ホームページ バックエンド開発 C++ 関數(shù)シグネチャで `std::enable_if` を避けるべきですか?

関數(shù)シグネチャで `std::enable_if` を避けるべきですか?

Oct 31, 2024 am 05:57 AM

Should You Avoid `std::enable_if` in Function Signatures?

手続き上の障害: 関數(shù)シグネチャでの std::enable_if の回避

Scott Meyers の近刊予定の書籍 EC 11 では、関數(shù)シグネチャでの std::enable_if の回避を推奨しています。関數(shù)やクラスをオーバーロード解決から條件付きで削除できる汎用性にもかかわらず、特定の制限と読みやすさの問題により、その使用法を再検討する必要があります。

関數(shù)シグネチャで std::enable_if を使用する方法

関數(shù)パラメータ:

<code class="cpp">template<typename T>
struct Check1
{
   template<typename U = T>
   U read(typename std::enable_if<  // Option 1: As function parameter
          std::is_same<U, int>::value >::type* = 0) { return 42; }
};</code>

テンプレートパラメータ:

<code class="cpp">template<typename T>
struct Check2
{
   template<typename U = T, typename std::enable_if<  // Option 2: As template parameter
            std::is_same<U, int>::value, int >::type = 0>
   U read() { return 42; }
};</code>

戻り値の型:

<code class="cpp">template<typename T>
struct Check3
{
   template<typename U = T>
   typename std::enable_if<std::is_same<U, int>::value, U>::type read() {  // Option 3: As return type
      return 42;
   }
};</code>

推奨されるアプローチ: テンプレート パラメーターへの配置

最適な解決策には、enable_if をテンプレート パラメーターに配置することが含まれます。このアプローチにはいくつかの利點(diǎn)があります。

可読性の向上:
enable_if の使用法が戻り値/引數(shù)の型から分離され、明確さが向上し、煩雑さが軽減されます。

普遍的な適用性:
他のオプションとは異なり、テンプレート パラメーターの配置は追加の引數(shù)なしでコンストラクターと演算子に適用できます。

戻り値の型の除外:
「回避」関數(shù)シグネチャの std::enable_if は、主に通常の関數(shù)シグネチャでの使用に対処していますが、テンプレート特殊化の戻り値の型には適用されます。この懸念は、enable_if と戻り値の型をマージする際の可読性の問題に起因します。

メンバー関數(shù)と非メンバー関數(shù):
この原則は、メンバー関數(shù)テンプレートと非メンバー関數(shù)テンプレートの両方に當(dāng)てはまります。

以上が関數(shù)シグネチャで `std::enable_if` を避けるべきですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)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(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負(fù)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(fù)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(jī)能過負(fù)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(fù)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(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)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(jìn)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(diǎn)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?qū)g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(fù)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 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(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機(jī)能とパフォーマンスの利點(diǎn)を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點(diǎn)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(diǎn)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(fù)荷などの高度な機(jī)能をサポートする必要があります。 4。標(biāo)準(zhǔn)ライブラリに関しては、STLは強(qiáng)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

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