


Warum schlägt das Code-Snippet fehl, wenn einer „long'-Variablen ein großes Integer-Literal zugewiesen wird, funktioniert aber, wenn „long long' verwendet wird?
Das Verhalten von „long long“ in C/C verstehen
Bei der Arbeit mit ganzzahligen Datentypen in C/C ist es wichtig, Folgendes zu beachten die Nuancen ganzzahliger Darstellungen verstehen. Ein bestimmter Datentyp, „long long“, wirft häufig Fragen zu seinem Verhalten auf.
Beachten Sie den folgenden Codeausschnitt:
#include <stdio.h> int main() { int num1 = 1000000000; long num2 = 1000000000; long long num3; // num3 = 100000000000; long long num4 = ~0; printf("%u %u %u", sizeof(num1), sizeof(num2), sizeof(num3)); printf("%d %ld %lld %llu", num1, num2, num3, num4); return 0; }
Beim Ausführen dieses Codes kann es zu einem Fehler kommen Kommentieren Sie die kommentierte Zeile aus:
// num3 = 100000000000;
Der Fehler lautet:
"Fehler: Ganzzahlkonstante ist zu groß groß für langen Typ“
Wenn Sie den Code jedoch kompilieren und ausführen, ohne diese Zeile zu kommentieren, werden Werte ausgegeben, die deutlich größer als 10000000000 sind. Warum?
Grundlegendes zu ganzzahligen Literalen und Datentypen
In C/C sind Ganzzahlliterale Konstanten, die Zahlen darstellen Werte. Der Typ eines ganzzahligen Literals wird durch ein Suffix bestimmt, beispielsweise „L“ oder „LL“. Ohne Suffix wird das Literal standardmäßig als „int“ behandelt.
Im bereitgestellten Code ist der Wert „100000000000“ zu groß, um in einem „long“-Datentyp dargestellt zu werden. Daher müssen Sie ein Suffix hinzufügen, um den beabsichtigten Datentyp anzugeben.
Das Literal richtig zuweisen
Um den Fehler zu beheben, sollten Sie das Literal mit dem richtigen Suffix zuweisen , wie unten gezeigt:
long long num3 = 100000000000LL;
Das Suffix „LL“ bedeutet, dass das Literal als a behandelt werden soll Typ „long long“, der einen größeren Wertebereich aufnehmen kann.
Die aktualisierte Zeile weist „num3“ den Wert „100000000000“ zu, ohne einen Fehler auszulösen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Variable „num3“ den beabsichtigten großen numerischen Wert enthalten und verarbeiten kann.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum schlägt das Code-Snippet fehl, wenn einer „long'-Variablen ein großes Integer-Literal zugewiesen wird, funktioniert aber, wenn „long long' verwendet wird?. 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.
