


Warum erfordert ?std::array' doppelte geschweifte Klammern in Initialisierungslisten?
Nov 08, 2024 am 05:07 AMVerhalten der Initialisiererliste: Unterschiede in std::vector und std::array
W?hrend std::vector und std::array sind Bei beiden Containern in C unterscheidet sich ihr Verhalten mit Initialisierungslisten. In diesem Artikel untersuchen wir die Feinheiten der Aggregatinitialisierung und verstehen, warum doppelte geschweifte Klammern für std::array erforderlich sind.
Betrachten Sie den folgenden Codeausschnitt, der einen std::vector und einen std: initialisiert: array:
std::vector<int> x{1,2,3,4}; std::array<int, 4> y{{1,2,3,4}};
std::vector Initialisierung
std::vector unterstützt benutzerdefinierte Konstruktoren, einschlie?lich solcher, die eine std::initializer_list akzeptieren. Daher k?nnen wir x direkt mit geschweiften Klammern initialisieren, ohne dass zus?tzliche geschweifte Klammern erforderlich sind.
std::array-Initialisierung
Im Gegensatz zu std::vector, std::array ist ein Aggregat, das keine benutzerdefinierten Konstruktoren hat. Stattdessen basiert es auf der Aggregatinitialisierung, einer Funktion, die von C geerbt wurde.
Bei der Aggregatinitialisierung im ?alten Stil“ werden das Gleichheitszeichen und Doppelpunkte verwendet:
std::array<int, 4> y = { { 1, 2, 3, 4 } };
Bei Verwendung von direkt Listeninitialisierung (eingeführt in C 11), diese Syntax ist nicht mehr gültig. Darüber hinaus ist die Eliminierung von Klammern, die das Weglassen zus?tzlicher Klammern erm?glicht, nur in Deklarationen mit der alten Syntax ?style =“ zul?ssig. Für die direkte Listeninitialisierung sind zus?tzliche geschweifte Klammern obligatorisch.
CWG-Defekt
Ein CWG-Defektbericht (CWG-Defekt Nr. 1270) zielt darauf ab, diese Einschr?nkung zu beheben, indem das Eliminieren von Klammern erm?glicht wird andere Formen der Listeninitialisierung. Bei übernahme w?re der folgende Code wohlgeformt:
std::array<int, 4> y{ 1, 2, 3, 4 };
Zusammenfassend l?sst sich sagen, dass der Unterschied im Verhalten zwischen std::vector und std::array mit Initialisierungslisten auf ihre grundlegenden Eigenschaften als Klasse mit zurückzuführen ist benutzerdefinierte Konstruktoren bzw. ein Aggregat, das auf der Aggregatinitialisierung basiert. Für std::array sind doppelte geschweifte Klammern erforderlich, um den Regeln der Aggregatinitialisierung zu entsprechen, w?hrend std::vector eine direkte Initialisierung mit einem einzigen Satz von Klammern erm?glicht, ohne auf die altmodische Aggregatinitialisierungssyntax angewiesen zu sein.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum erfordert ?std::array' doppelte geschweifte Klammern in Initialisierungslisten?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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STD :: CHRONO wird in C verwendet, um die Zeit zu verarbeiten, einschlie?lich des Erhaltens der aktuellen Zeit, der Messung der Ausführungszeit, der Betriebszeit und -dauer und der Formatierungsanalysezeit. 1. Verwenden Sie std :: chrono :: system_clock :: Now (), um die aktuelle Zeit zu erhalten, die in eine lesbare Zeichenfolge konvertiert werden kann, aber die Systemuhr ist jedoch m?glicherweise nicht eint?nig. 2. Verwenden Sie STD :: Chrono :: Steady_clock, um die Ausführungszeit zu messen, um die Monotonie zu gew?hrleisten, und umwandeln Sie sie durch Duration_cast in Millisekunden, Sekunden und andere Einheiten; 3. Zeitpunkt (Time_Point) und Dauer (Dauer) k?nnen interoperabel sein, aber die Aufmerksamkeit der Einheitenkompatibilit?t und der Uhr -Epoche (Epoche) sollte beachtet werden.

Es gibt haupts?chlich die folgenden Methoden, um Stapelspuren in C: 1 zu erhalten. Verwenden Sie Backtrace- und Backtrace_Symbols -Funktionen auf der Linux -Plattform. Durch Einbeziehung des Anrufstapels und der Drucksymbolinformationen muss der Parameter -rdynamische Parameter beim Kompilieren hinzugefügt werden. 2. Verwenden Sie CapturestackbackTrace -Funktion auf der Windows -Plattform, und Sie müssen dbgHelp.lib verknüpfen und sich auf die PDB -Datei verlassen, um den Funktionsnamen zu analysieren. 3.. Verwenden Sie Bibliotheken von Drittanbietern wie GoogleBreakpad oder Boost.Stacktrace, um die Operationen der Stack-Erfassungen plattformübergreifend zu plattformieren und zu vereinfachen. 4. Kombinieren Sie in Ausnahmebehandlung die oben genannten Methoden, um die Informationen zur automatischen Ausgabe von Stapelinformationen in Fangbl?cken auszuführen

In C bezieht sich der Typ Pod (PlainoldData) auf einen Typ mit einer einfachen Struktur und kompatibel mit C -Sprachdatenverarbeitung. Es muss zwei Bedingungen erfüllen: Es verfügt über eine gew?hnliche Kopiensemantik, die von memcpy kopiert werden kann; Es hat ein Standardlayout und die Speicherstruktur ist vorhersehbar. Zu den spezifischen Anforderungen geh?ren: Alle nicht statischen Mitglieder sind ?ffentlich, keine benutzerdefinierten Konstrukteure oder Zerst?rer, keine virtuellen Funktionen oder Basisklassen, und alle nicht statischen Mitglieder selbst sind Schoten. Zum Beispiel strukturpoint {intx; inty;} ist Pod. Zu den Verwendungen geh?ren bin?re E/A, C -Interoperabilit?t, Leistungsoptimierung usw. Sie k?nnen prüfen, ob der Typ Pod über std :: is_pod ist, es wird jedoch empfohlen, STD :: IS_TRIVIA nach C 11 zu verwenden.

Um den Python -Code in C aufzurufen, müssen Sie zuerst den Interpreter initialisieren und dann die Interaktion erreichen, indem Sie Zeichenfolgen, Dateien oder aufrufen oder bestimmte Funktionen aufrufen. 1. Initialisieren Sie den Interpreter mit py_initialize () und schlie?en Sie ihn mit py_finalize (); 2. Führen Sie den String -Code oder pyrun_simpleFile mit pyrun_simpleFile aus; 3.. Importieren Sie Module über pyimport_importmodule, erhalten Sie die Funktion über PyObject_getAttrstring, konstruieren

FunktionshidingInc -Auftrittsklasse -DefinesFunctionWithThesamenameasAsaBaseClassfunction und MakeTheBaseVersioninaccessiblethroughThederedClass

In C gibt es drei Hauptmethoden, um Funktionen als Parameter zu übergeben: Verwenden von Funktionszeigern, STD :: Funktions- und Lambda -Ausdrücken sowie Vorlagengenerika. 1. Funktionszeiger sind die grundlegendste Methode, geeignet für einfache Szenarien oder C -Schnittstelle kompatibel, aber schlechte Lesbarkeit; 2. Std :: Funktion in Kombination mit Lambda-Ausdrücken ist eine empfohlene Methode im modernen C, die eine Vielzahl von Callable-Objekten unterstützt und Typ-Safe ist. 3. Die Vorlagen -Generikummethoden sind die flexibelsten und für Bibliothekscode oder allgemeinen Logik geeignet, k?nnen jedoch die Kompilierungszeit und das Codevolumen erh?hen. Lambdas, die den Kontext erfassen, müssen durch std :: function oder template übergeben werden und k?nnen nicht direkt in Funktionszeiger konvertiert werden.

ANullPointerinc isaspecialValueInDicatingThatapoInterdoesNotPointToanyvalidmemoryLocation, AnditisusedtoSafelyManageandCheckpointersbefordereferencent.1.Beforec 11.0ornUllWaSused, ButnownullpreferredforclarityTypesafety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

STD :: MOVE MOVE MOVESS WIRD ALLES, sondern umwandelt das Objekt nur in eine RValue -Referenz und teilt dem Compiler mit, dass das Objekt für einen Umzugsvorgang verwendet werden kann. Wenn beispielsweise String -Zuordnung die Verschiebung der Semantik unterstützt, kann das Zielobjekt die Quellobjektressource ohne Kopieren übernehmen. Sollte in Szenarien verwendet werden, in denen Ressourcen übertragen und leistungsempfindlich werden müssen, z. B. die Rückgabe lokaler Objekte, Einfügen von Containern oder das Austausch von Eigentum. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es ohne sich bewegende Struktur in eine Kopie entartet und der ursprüngliche Objektstatus nach der Bewegung nicht angegeben ist. Angemessene Verwendung beim übergeben oder Rückgeben eines Objekts kann unn?tige Kopien vermeiden. Wenn die Funktion jedoch eine lokale Variable zurückgibt, kann bereits eine RVO -Optimierung auftreten. Hinzufügen von STD :: MOVE kann die Optimierung beeinflussen. Zu den Fehlern geh?ren Missbrauch gegen Objekte, die noch verwendet werden müssen, unn?tige Bewegungen und nicht bewegbare Typen
