


Wie kann man in C feststellen, ob eine Zeichenfolge mit einer bestimmten Teilzeichenfolge endet?
String-Enden in C bestimmen
Eine häufige Operation bei der String-Manipulation ist die Überprüfung, ob ein gegebener String mit einem anderen endet. Diese Funktionalität ist in verschiedenen Anwendungen von entscheidender Bedeutung, einschließlich Textverarbeitung, Mustervergleich und Dateianalyse.
In C gibt es mehrere Möglichkeiten, um festzustellen, ob eine Zeichenfolge mit einer bestimmten Teilzeichenfolge endet. Eine effiziente Methode besteht darin, die Funktion std::string::compare zu verwenden, die in der Standard-C-Bibliothek verfügbar ist.
Die Vergleichsfunktion vergleicht zwei Zeichenfolgen und gibt einen ganzzahligen Wert zurück, der das Ergebnis darstellt. Indem wir den letzten Teil der Originalzeichenfolge mit der potenziellen Teilzeichenfolge am Ende vergleichen, können wir feststellen, ob sie übereinstimmen.
Der folgende Code zeigt, wie dieser Ansatz implementiert wird:
<code class="cpp">#include <iostream> bool hasEnding(const std::string& fullString, const std::string& ending) { if (fullString.length() >= ending.length()) { return (0 == fullString.compare(fullString.length() - ending.length(), ending.length(), ending)); } else { return false; } } int main() { std::string test1 = "binary"; std::string test2 = "unary"; std::string test3 = "tertiary"; std::string test4 = "ry"; std::string ending = "nary"; std::cout << hasEnding(test1, ending) << std::endl; std::cout << hasEnding(test2, ending) << std::endl; std::cout << hasEnding(test3, ending) << std::endl; std::cout << hasEnding(test4, ending) << std::endl; return 0; }</code>
In diesem Code definieren wir zunächst eine Funktion hasEnding, die zwei Zeichenfolgen als Eingabe akzeptiert. Die Funktion gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob die erste Zeichenfolge mit der zweiten endet.
Innerhalb der Funktion prüfen wir, ob die Länge der ersten Zeichenfolge größer oder gleich der Länge der zweiten Zeichenfolge ist. Wenn nicht, gibt die Funktion „false“ zurück.
Wenn die Längenprüfung erfolgreich ist, verwenden wir „Vergleichen“, um den letzten Teil der ersten Zeichenfolge mit der zweiten Zeichenfolge zu vergleichen. Die Vergleichsfunktion gibt 0 zurück, wenn die beiden Zeichenfolgen gleich sind. Dies überprüfen wir, um festzustellen, ob die erste Zeichenfolge mit der zweiten endet.
Die Hauptfunktion testet die hasEnding-Funktion mit mehreren Eingabezeichenfolgen und gibt die Ergebnisse aus.
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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.

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 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.

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.

C# verwendet den automatischen Müllsammlungsmechanismus, während C die manuelle Speicherverwaltung verwendet. Der Müllkollektor von 1. C#verwaltet automatisch den Speicher, um das Risiko eines Speicherlecks zu verringern, kann jedoch zu einer Leistungsverschlechterung führen. 2.C bietet eine flexible Speicherregelung, die für Anwendungen geeignet ist, die eine feine Verwaltung erfordern, aber mit Vorsicht behandelt werden sollten, um Speicherleckage zu vermeiden.
