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C ライク、コンストラクター、および均一初期化: 區(qū)別と使用ガイドライン
ホームページ バックエンド開(kāi)発 C++ C の初期化: いつ均一初期化を使用する必要がありますか?

C の初期化: いつ均一初期化を使用する必要がありますか?

Dec 07, 2024 am 09:55 AM

C   Initialization: When Should I Use Uniform Initialization?

C ライク、コンストラクター、および均一初期化: 區(qū)別と使用ガイドライン

C の初期変數(shù)代入は、コンストラクターと均一初期化の導(dǎo)入により進(jìn)歩しました。従來(lái)の C のような構(gòu)文を使用します。この記事では、これらのメソッド間の違いを調(diào)査し、均一な初期化が最適な場(chǎng)合についてのガイダンスを提供します。

C 風(fēng)の初期化:

C 風(fēng)のアプローチでは、変數(shù)へのリテラル値:

int x = 0;

コンストラクター初期化:

コンストラクターの初期化は括弧を利用して特定のコンストラクターを呼び出します:

int x(0);

均一な初期化:

C 11 で導(dǎo)入されました。均一な初期化では、中かっこを使用して値を代入します。変數(shù):

int x {0};

プリミティブ データ型を扱う場(chǎng)合、3 つのメソッドはすべて同じ結(jié)果を生成します。一般に、選択は個(gè)人的な好みの問(wèn)題です。

ただし、クラス型の場(chǎng)合、コンストラクターと中括弧の初期化には微妙な違いがあります。例:

vector<int> v (100); // Creates a 100-element vector
vector<int> v {100}; // Creates a 1-element vector with value 100

この區(qū)別は、 std::vector が std::initializer_list を引數(shù)として受け取るコンストラクターを定義しているために発生します。中括弧の初期化では初期化子リストが作成され、コンテキストに応じて異なる解釈が生じる可能性があります。

初期化子リストには、一貫性を維持する上で大きな利點(diǎn)があります。たとえば、C の配列は次のように初期化されます。

int arr[] = {1, 2, 3, 4};

C 11 より前では、ベクトル を初期化していました。 arr と arr 4 を使用して必要な同じ要素を使用します?,F(xiàn)在、均一初期化により、簡(jiǎn)単な初期化が可能になります。

vector<int> v = {1, 2, 3, 4};

さらに、中括弧の初期化により、関數(shù)の宣言とコンストラクターの呼び出し時(shí)に発生する「最も厄介な解析」問(wèn)題が回避されます。似ているように見(jiàn)えます。これにより、次の例に示すように、複數(shù)の引數(shù)を持つコンストラクターを直接呼び出すことができます。

rectangle w {origin(), extents()};

統(tǒng)一初期化を使用する場(chǎng)合:

クラス インスタンスの場(chǎng)合、一般に、特別な考慮事項(xiàng)が必要でない限り、均一な初期化を使用することをお?jiǎng)幛幛筏蓼?。これにより、一貫性と読みやすさが確保され、潛在的な曖昧さの問(wèn)題に対処できます。

以上がC の初期化: いつ均一初期化を使用する必要がありますか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) 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(guò)負(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過(guò)負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過(guò)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(shí)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(guò)負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡(jiǎn)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(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)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(jiǎn)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(jiǎn)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(shí)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(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)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

C MolymorphismsCompile-Time、Runtime、andTemplatePolymorphism.1)Compile-TimepolymorphismusEssondoperatorover overloading forefficiency.2)runtimepolymorphismploysvirtualFunctionsforfibility.3)TemplatePolateMismorphismablePhismeNableencenericProgrommingfo

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(shū)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(dòng)ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動(dòng)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(guò)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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