


Was sind die wichtigsten neuen Funktionen und Verbesserungen, die in C 17 eingeführt wurden?
Dec 11, 2024 pm 05:17 PMWas sind die neuen Funktionen in C 17?
C 17 führt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen in die Sprache ein, darunter:
-
Sprache Funktionen:
- Abzug von Vorlagenargumenten für Klassenvorlagen
- Vorlage
zur Darstellung von Werten aller Nichttyp-Vorlagenargumenttypen - Korrekturen für Nichttyp-Vorlagenargumente
- Unterstützung für Vorlagenvorlagen
- Erweiterte Faltung und ... Ausdrücke
- auto x{8} als Ganzzahl
- Modernisieren mit ... und Listen
- Constexpr-Lambdas
- Erfassung in Lambdas
- Attribute wie [[fallthrough]], [[nodiscard]], [[maybe_unused]]
- Attribute für Namespaces und Enumeratoren
- Die Verwendung in Attributen sollte vermieden werden sich wiederholende Attribut-Namespaces
- Compiler müssen nicht standardm??ige Attribute ignorieren, die sie nicht erkennen
- Inline-Variablen
- Namespace-Aliase (z. B. Namespace A::B)
- Simple static_assert(expression); ohne String
- No throw eliminieren und durch throw() und noexclusive(true) ersetzen
-
Sauberere Multi-Return- und Flusskontrolle:
- Strukturierte Bindungen zur Vereinfachung der Mehrfachrückgabe Werte
- if (init; Bedingung) und Switch (init; Bedingung) für erweiterte if- und switch-Anweisungen
- Bereichsbasierte Verallgemeinerung von for-Schleifen für Sentinels und benutzerdefinierte Iteratoren
- if constexpr für fast generisch Code
-
Verschiedenes:
- Hexadezimale Gleitkomma-Literale
- Dynamische Speicherzuweisung für überausrichtung Daten
- Garantierte Kopie Elision
- Feste Auswertungsreihenfolge für Ausdrücke
- Direkte Listeninitialisierung von Aufz?hlungen
- Vorw?rtsfortschrittsgarantien (FPGs)
- Zeichenliterale u8'U ', u8'T', u8'F', u8'8'
- noexclude im Typsystem
- __has_include zum Testen auf Fehler beim Einschlie?en von Header-Dateien
- Arrays von Zeigerkonvertierungskorrekturen
- Korrekturen für geerbte Konstruktoren und Aggregatinitialisierung mit Vererbung
- Hilfsfunktionen für den Standardtyp Wortspiel
-
Bibliothekserg?nzungen:
-
Datentypen:
- std::variant für getaggte Union Typen
- std::optional für nullf?hige Werte
- std::any für jeden Werttyp
- std::string_view als Referenz auf ein Zeichenarray oder eine Teilzeichenfolge
- std::byte als weder Ganzzahl noch Zeichen, sondern einfach Daten
-
Zeug aufrufen:
- std::invoke für generische Funktionsaufrufe
- std::apply für das Entpacken von Tupeln in Funktionsaufrufe
- std::make_from_tuple und std::apply für die Objektkonstruktion
- is_invocable, is_invocable_r und invoke_result für den Funktionsaufruf Funktionalit?t
- Dateisystem TS v1: Verbesserte Dateisystemoperationen
- Neue Algorithmen: for_each_n, Reduce, Transform_Reduce, Exclusive_Scan , inclusive_scan, transform_exclusive_scan und transform_inclusive_scan
-
Threading: std::shared_mutex, atomic
::is_always_lockfree undscoped_lock - Parallelit?t TS v1: Parallele Versionen von Algorithmen und verwandten Maschinen
- Bibliotheksgrundlagen TS v1:Suchalgorithmen, polymorpher Allokator (PMR), Sampling
- Container-Verbesserungen: try_emplace und insert_or_assign, Splei?en für Karten und setzt, Nicht-Const .data() für Strings, Nicht-Member std::size, std::empty, std::data, minimale unvollst?ndige Typunterstützung in Containern, zusammenh?ngendes Iterator-?Konzept“, constexpr-Iteratoren, aktualisierte Konstruktoren für die Emplace-Funktionsfamilie
- ?nderungen am intelligenten Zeiger: Korrekturen zu unique_ptr und Tweaks zu schwach_from_this und geteilt von diesem
- Other Verbesserungen des std-Datentyps: Konstruktion von std::tuple mit geschweiften Klammern, trivial kopierbarer reference_wrapper
-
Sonstiges:
- C 17-Bibliothek ist basierend auf C11 statt C99
- Reserviert std[0-9] für zukünftige Standardbibliotheken
- Hilfsfunktionen wie destroy, uninitialized_move, uninitialized_value_construct und uninitialized_default_construct
- Spezielle mathematische Funktionen
- std::clamp()
- GCD und LCM Berechnungen
- std::uncaught_Exceptions für das Werfen innerhalb von Destruktoren
- std::as_const- und std::bool_constant-Typen
- std::void_t
und std::void_t Typen - std::owner_less
für intelligente Zeiger zum Sortieren nach Inhalt - Verbesserungen an std::chrono
- std::conjunction, std::disjunction, std::negation
- std::not_fn
- Regeln für keine Ausnahme innerhalb std
- std::is_contiguous_layout
- Hochleistungsf?hige Zahlenkonvertierung mit std::to_chars und std::from_chars
-
-
Eigenschaften:
- swap, is_aggregate, has_unique_object_representations
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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
