


Wie initialisiere ich eine Const-Mitgliedsvariable in einem C-Konstruktor?
So initialisieren Sie ein unveränderliches Feld in einem Konstruktor: Eine eingehende Untersuchung
In C ist es möglich, auf ein Szenario zu stoßen, in dem Sie beabsichtigen, eine Klasse zu erstellen, die ein unveränderliches Feld in ihrem Konstruktor erfordert. In einem solchen Fall ist es von entscheidender Bedeutung, die Unveränderlichkeit des Feldes sicherzustellen. In diesem Artikel wird der richtige Ansatz zum Erreichen dieses Ziels erläutert.
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem die Klasse Foo als Datenstruktur dient und die Klasse Bar ein Wrapper um Foo ist, der während der Konstruktion einen Foo-Zeiger als Argument benötigt. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass dieser Zeiger während der gesamten Lebensdauer einer Bar-Instanz unveränderlich bleibt.
Ein Versuch, den const-Zeiger foo im Bar-Konstruktor zu initialisieren, könnte wie folgt aussehen:
<code class="cpp">class Foo; class Bar { public: Foo * const foo; Bar(Foo* foo) { this->foo = foo; // Compiler error } }; class Foo { public: int a; };</code>
Allerdings , löst dieser Ansatz einen Kompilierungsfehler aus. Um dies zu beheben und die Unveränderlichkeit von foo innerhalb von Bar-Instanzen festzustellen, müssen wir eine Initialisierungsliste verwenden:
<code class="cpp">Bar(Foo* _foo) : foo(_foo) {}</code>
In dieser überarbeiteten Version nimmt der Konstruktor einen Foo-Zeiger als Argument und weist ihn dem Mitglied zu Variable foo mithilfe der Initialisierungsliste und benennt die eingehende Variable um, um mögliche Verwechslungen mit der Mitgliedsvariablen zu vermeiden.
Diese Technik stellt sicher, dass der foo-Zeiger sofort bei der Konstruktion von Bar initialisiert wird, wodurch er für den Rest der Bar unveränderlich wird Lebensdauer der Instanz.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie initialisiere ich eine Const-Mitgliedsvariable in einem C-Konstruktor?. 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.

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

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.

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.
