


Enum-Klassen vs. einfache Enums in C: Welche bieten eine bessere Typsicherheit?
Dec 29, 2024 pm 10:28 PMEnum-Klassen: Verbesserung der Typsicherheit in C
Typsicherheit ist in modernen Programmierpraktiken von gr??ter Bedeutung geworden, und C bietet zwei verschiedene Arten von Aufz?hlungen Entit?ten: traditionelle Aufz?hlungen und Aufz?hlungsklassen. Obwohl beide dazu dienen, einen Satz benannter Konstanten darzustellen, unterscheiden sie sich erheblich in ihren Typsicherheitsmerkmalen.
Enum-Klassen vs. einfache Enums: Eine Sicherheitsdifferenz
Einfache Aufz?hlungen, die traditionell in C verwendet werden, erm?glichen eine implizite Typkonvertierung ihrer Aufz?hlungswerte in Ganzzahlen und andere Datentypen. Diese fehlende Typbeschr?nkung kann zu unerwartetem Verhalten führen, insbesondere wenn verschiedene Enumerationen überlappende Werte haben.
Enum-Klassen, die in C 11 eingeführt wurden, priorisieren die Typsicherheit, indem sie Enumeratornamen lokal für die Enumeration festlegen. Ihre Werte sind streng auf die Aufz?hlung beschr?nkt und werden nicht implizit in andere Typen konvertiert. Dieses Design eliminiert das Potenzial für versehentliche Wertkonflikte und stellt die Typintegrit?t in der gesamten Codebasis sicher.
Sicheres Programmieren mit Enum-Klassen
Um die Vorteile von Enum-Klassen zu veranschaulichen, betrachten Sie Folgendes Folgende Beispiele:
enum Color { red, green, blue }; // Plain enum enum Card { red_card, green_card, yellow_card }; // Another plain enum enum class Animal { dog, deer, cat, bird, human }; // Enum class enum class Mammal { kangaroo, deer, human }; // Another enum class
In diesen Beispielen k?nnen einfache Aufz?hlungen versehentlich über verschiedene Aufz?hlungstypen hinweg verglichen werden, was zu einem führenden führt zu potenziell falscher Logik:
if (color == Card::red_card) // Warning: Comparing different enum types cout << "Error" << endl;
Enum-Klassen hingegen erzwingen eine strikte Typbeschr?nkung und verhindern solche ungültigen Vergleiche, was sicherere Codierungspraktiken f?rdert:
if (animal == Mammal::deer) // Error: Incomparable types cout << "Error" << endl;
Fazit : Entscheiden Sie sich für Typsicherheit
Enum-Klassen verbessern die Typsicherheit bei der C-Programmierung erheblich. Indem sie die Sichtbarkeit und Konvertierung von Enumeratorwerten einschr?nken, verhindern sie überraschungen, die zu Fehlern führen k?nnten. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, wann immer m?glich Enum-Klassen anstelle von einfachen Enums zu verwenden, um eine robuste und zuverl?ssige Codebasis zu gew?hrleisten.
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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
