


Warum können nicht konstante Referenzen in C nicht an nicht verwandte L-Werte oder Temporäre gebunden werden?
Nicht-konstante Referenzbindungsbeschränkungen
In C können konstante Referenzen sowohl an L-Werte desselben Typs als auch an nicht verwandte Typen gebunden werden. Nicht-konstante Referenzen unterliegen jedoch zusätzlichen Einschränkungen, wenn sie an L-Werte gebunden werden.
Fehler bei der nicht verwandten L-Wert-Bindung
Beachten Sie den folgenden Code:
int a; double &m = a; // error: non-const lvalue reference to type 'double' cannot bind to a value of unrelated type 'int'
Hier wird versucht, die nicht konstante Referenz m an einen L-Wert vom Typ int zu binden. Dies schlägt fehl, weil nicht konstante Referenzen nicht an nicht verwandte L-Werte gebunden werden können.
Temporäre Objektbindungsverbot
Nicht konstante Referenzen können auch nicht an temporäre Objekte gebunden werden. Zum Beispiel:
double &m = a; // compilation error: temporary bound to non-const reference
In diesem Fall umfasst die Zuweisung von a zu m die Konvertierung eines int in ein double und die Erstellung eines temporären Objekts. Nicht konstante Referenzen können nicht an solche temporären Objekte gebunden werden.
Der Grund für diese Einschränkung ist, dass nicht konstante Referenzen Zugriff auf die Adresse des ursprünglichen Objekts erfordern, was für temporäre Objekte nicht möglich ist, da sie unmittelbar nach der Verwendung zerstört werden .
Visual Studio Compiler Extension
Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Fehler in Visual Studio auftreten kann tritt aufgrund einer Compilererweiterung, die in bestimmten Fällen die Bindung an temporäre Objekte ermöglicht, nicht auf. Andere Compiler wie GCC werden die unverbindliche Regel jedoch strikt durchsetzen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum können nicht konstante Referenzen in C nicht an nicht verwandte L-Werte oder Temporäre gebunden werden?. 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.

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.

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.
