


Wie kann ich Funktionen mit unterschiedlichen Signaturen in einer Karte in C speichern?
Funktionen mit unterschiedlichen Signaturen in einer Karte speichern
In C müssen Sie möglicherweise Funktionen mit unterschiedlichen Signaturen in einer Karte speichern. Dabei ist der Schlüssel eine Zeichenfolge und der Wert eine generische Methode. Obwohl dies zunächst eine Herausforderung sein mag, ist es mit Hilfe der Typlöschung und eines Vorlagenoperators möglich.
Typlöschung
Um das Speichern von Funktionen mit unterschiedlichen Signaturen in einer Karte zu ermöglichen , löschen wir sie zunächst in einen Container. Dies beinhaltet die Konvertierung der Funktionstypen in eine gemeinsame Darstellung, die gespeichert und aus der Karte abgerufen werden kann.
Vorlagenoperator
Sobald die Funktionstypen typgelöscht wurden, Wir stellen einen Vorlagenoperator () für die Karte bereit. Dieser Operator verwendet die gespeicherte Funktion als Eingabe und ermöglicht es uns, sie zur Laufzeit mit bestimmten Parametern aufzurufen. Die bereitgestellten Parameter müssen genau mit der ursprünglichen Funktionssignatur übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, löst der Operator eine std::bad_any_cast-Ausnahme aus.
Beispiel
Hier ist ein Beispiel, wie dies implementiert werden kann:
#include <any> #include <functional> #include <map> #include <string> #include <iostream> template<typename Ret> struct AnyCallable { //... }; void foo(int x, int y) { //... } void bar(std::string x, int y, int z) { //... } using namespace std::literals; int main() { // Initialize the map std::map<std::string, AnyCallable<void>> map; // Store functions in the map map["foo"] = &foo; map["bar"] = &bar; // Call the stored functions with parameters map["foo"](1, 2); map["bar"]("Hello, std::string literal"s, 1, 2); }
In diesem Beispiel definieren wir eine Wrapper-Struktur AnyCallable, die Funktionen typlöscht und einen Vorlagenoperator () für deren Aufruf bereitstellt.
Überlegungen
- Es ist wichtig zu beachten, dass Sie aufgrund der Typlöschung Parameter angeben müssen, die genau mit der ursprünglichen Funktionssignatur übereinstimmen.
- Wenn Sie versuchen, eine gespeicherte Funktion mit nicht übereinstimmenden Parametern aufzurufen, gibt der Operator eine std aus: :bad_any_cast Ausnahme.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich Funktionen mit unterschiedlichen Signaturen in einer Karte in C speichern?. 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

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.
