


Warum ruft ein String-Literal in C eine „bool'-Überladung anstelle einer „std::string'-Überladung auf?
String-Literale und Bool-Überladungsauflösung in C
In C können Sie mit überladenen Methoden mehrere Methoden mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parametern definieren Typen. Das Finden der genauen auszuführenden Überladung kann jedoch manchmal unerwartet erscheinen. Lassen Sie uns untersuchen, warum ein String-Literal in bestimmten Fällen mit einer Bool-Überladung und nicht mit einer std::string-Überladung übereinstimmt.
Bedenken Sie den folgenden Code:
<code class="cpp">class Output { public: static void Print(bool value) { std::cout << value ? "True" : "False"; } static void Print(std::string value) { std::cout << value; } }; Output::Print("Hello World");</code>
Wenn wir Output::Print mit aufrufen „Hallo Welt“, wir könnten erwarten, dass das String-Literal ausgegeben wird. Überraschenderweise wird jedoch „True“ ausgegeben. Dies liegt an den impliziten Konvertierungen, die unter der Haube stattfinden.
In C haben String-Literale wie „Hello World“ den Typ „Array aus 12 Konstantenzeichen“. Sie können implizit in einen „Zeiger auf const char“ konvertiert werden, der wiederum implizit in bool konvertiert werden kann. Diese Standardkonvertierungssequenz wird der benutzerdefinierten Konvertierungssequenz vorgezogen, die das String-Literal in einen std::string konvertieren würde.
Gemäß C-Standard (13.3.3.2/2) werden Standardkonvertierungssequenzen höher angegeben Priorität als benutzerdefinierte Konvertierungssequenzen während der Überlastauflösung. Da es sich bei der Konvertierung vom String-Literal in Bool um eine Standardkonvertierung handelt, hat sie Vorrang vor der std::string-Konvertierung und die Print(bool)-Überladung wird ausgewählt.
Um sicherzustellen, dass die std::string-Überladung vorhanden ist aufgerufen, geben Sie explizit einen std::string-Wert an:
<code class="cpp">Output::Print(std::string("Hello World"));</code>
Das Verständnis dieser impliziten Konvertierungen und Überlastungsauflösungsregeln ist in C von entscheidender Bedeutung, um Verwirrung zu vermeiden und sicherzustellen, dass die beabsichtigte Überladung ausgeführt wird.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum ruft ein String-Literal in C eine „bool'-Überladung anstelle einer „std::string'-Überladung auf?. 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.
