


Können C-Vorlagen mit Nicht-Typ-Parametern parametrisiert werden und was sind ihre Typen?
C-Vorlagen mit Nicht-Typ-Parametern verstehen
In C stellen Vorlagen einen leistungsstarken Mechanismus für die generische Programmierung bereit, mit dem Sie Code schreiben können arbeitet zur Kompilierzeit mit verschiedenen Datentypen. Während Typparameter häufig in Vorlagen verwendet werden, ist es auch möglich, Nicht-Typ-Parameter zu definieren.
Nicht-Typ-Parameter
Nicht-Typ-Parameter in Vorlagen beziehen sich auf Fähigkeit, eine Vorlage zu parametrisieren mit:
- Ganzzahlige konstante Ausdrücke (z. B. unsigned int N in Ihrem Beispiel)
- Zeiger
- Referenzen
Beispiel: Integraler konstanter Ausdrucksparameter
In Ihrem Code ist die Vorlage
Vorlage ohne Typparameter
Während Vorlagen normalerweise mindestens einen Typparameter erfordern, ist dies möglich Erstellen Sie eine Vorlage nur mit Nicht-Typ-Parametern. In diesem Fall handelt es sich bei der Vorlage im Wesentlichen um eine generische Funktion, die mit den angegebenen Werten arbeitet, die durch die Nicht-Typ-Parameter angegeben werden.
Typen von Nicht-Typ-Parametern
In Zusätzlich zu ganzzahligen konstanten Ausdrücken können Nicht-Typ-Parameter Folgendes umfassen:
- Zeiger, die auf Funktionen oder Objekte mit externer Verknüpfung verweisen können.
- Referenzen, die auf Variablen mit externer Verknüpfung verweisen können.
Standardparameter
Vorlagen können auch Standardparameter haben, sodass es nicht notwendig ist, explizit Werte für alle Nichttypparameter anzugeben. Wenn nicht angegeben, wird der in der Vorlagendeklaration angegebene Standardwert verwendet.
Vorlagenspezialisierung
Die Syntaxvorlage<> wird normalerweise verwendet, um eine explizite Spezialisierung einer Vorlage für einen bestimmten Parametersatz zu definieren. Im bereitgestellten Beispiel wäre es keine gültige Vorlagenspezialisierung, da es keine expliziten Parameterwerte gibt.
Zusammenfassung
Nicht-Typ-Parameter ermöglichen Ihnen das Erstellen von Vorlagen, die kann mit verschiedenen Arten von Konstanten, Zeigern und Referenzen parametrisiert werden, was zusätzliche Flexibilität und Kontrolle bei Ihrem Code-Design und Ihrer Code-Implementierung bietet.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonKönnen C-Vorlagen mit Nicht-Typ-Parametern parametrisiert werden und was sind ihre Typen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
