


Schlüsselorientierter Zugriffsschutz: Ein leistungsstarkes Tool für objektorientierte Sicherheit – wie funktioniert es?
Schlüsselorientierter Zugriffsschutz: Ein etabliertes Muster
Im Bereich der objektorientierten Programmierung ist die Gewährleistung eines sicheren Zugriffs für Kursteilnehmer von größter Bedeutung . Ein Ansatz besteht darin, schlüsselorientierte Zugriffsschutzmuster zu verwenden, wie Matthieu M. elegant demonstriert hat. Hier ist ein tiefer Einblick in diese faszinierende Redewendung.
Das Muster dreht sich um die Erstellung einer Schlüsselklasse mit eingeschränktem Zugriff auf bestimmte Methoden. Dieser Schlüssel wird dann als Argument an Methoden übergeben, die einen kontrollierten Zugriff erfordern. Daher können nur Klassen, denen Freundschaft mit der Schlüsselklasse gewährt wird, auf die geschützten Methoden zugreifen.
Betrachten Sie beispielsweise den folgenden Codeausschnitt:
<code class="c++">class SomeKey { friend class Foo; SomeKey() {} }; class Bar { public: void protectedMethod(SomeKey); };</code>
In diesem Beispiel ist die Foo Die Klasse wird als Freund der SomeKey-Klasse deklariert. Folglich hat es Zugriff auf die protectedMethod() der Bar-Klasse, wenn es mit einem SomeKey-Objekt bereitgestellt wird. Umgekehrt wird der Baz-Klasse, die nicht mit SomeKey befreundet ist, der Zugriff verweigert.
Dieses Muster bietet eine feinere Kontrolle über Zugriffsrechte im Vergleich zum Anfreunden ganzer Klassen. Darüber hinaus entfällt die Notwendigkeit komplexerer Proxy-Mechanismen.
Durch Eingaben der Community wurde festgestellt, dass dieses Muster jetzt als „Passkey“-Muster bezeichnet wird. Darüber hinaus wurde mit der Einführung von C 11 die Syntax vereinfacht und ermöglicht schlüssellose Aufrufe, wie unten gezeigt:
<code class="c++">b.protectedMethod({});</code>
Im Wesentlichen bietet das schlüsselorientierte Zugriffsschutzmuster eine robuste und elegante Lösung für die Implementierung von Granularität Zugriffskontrolle in objektorientierten Systemen, was es zu einem wertvollen Idiom im Toolkit des Entwicklers macht.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonSchlüsselorientierter Zugriffsschutz: Ein leistungsstarkes Tool für objektorientierte Sicherheit – wie funktioniert es?. 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.

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.
