


Warum ist die Überlastungsauflösung zwischen „int', „int&&' und „const int&' nicht eindeutig?
Überladungsauflösung zwischen Wert, R-Wert-Referenz und Const-L-Wert-Referenz
Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:
int f( int ); int f( int && ); int f( int const & ); int q = f( 3 );
Aufruf von f(3)-Ergebnissen in einer mehrdeutigen Überladungsauflösung. Das Eliminieren von f( int ) führt dazu, dass Clang und GCC der R-Wert-Referenz Vorrang vor der L-Wert-Referenz einräumen. Das Entfernen einer der Referenzüberladungen führt jedoch zu Mehrdeutigkeiten mit f( int).
Überlastungsauflösungsregeln
Überladungsauflösung folgt normalerweise einer strikten Teilreihenfolge. In diesem Fall scheint int jedoch zwei Konzepten zu entsprechen, die einander nicht äquivalent sind. Die spezifischen Regeln für diese Situation lauten wie folgt:
- Mindestens eine Parameterinitialisierung für den betreffenden Parameter muss besser übereinstimmen als die beiden anderen.
- Beim Vergleich zweier Initialisierungen Entweder ist das eine besser als das andere, oder keines ist besser (sie sind nicht zu unterscheiden).
- Ohne spezifische Regeln für die direkte Referenzbindung gelten alle drei Initialisierungen in diesem Szenario wäre nicht zu unterscheiden.
- Direkte Referenzbindungsregeln machen int && zu einer besseren Übereinstimmung als const int &, aber keiner ist besser oder schlechter als int.
Sonderfall: Referenzbindung
13.3.3.2 des C-Standards sieht eine Sonderregel für die direkte Referenzbindung vor:
If S1 und S2 sind Referenzbindungen (8.5.3) und beziehen sich nicht auf einen impliziten Objektparameter einer nicht statischen Mitgliedsfunktion, die ohne Ref-Qualifizierer deklariert wurde, und S1 bindet dann eine R-Wert-Referenz an einen R-Wert und S2 bindet dann eine L-Wert-Referenz S1 passt besser als S2.
Diese Regel gilt nicht, wenn eine der Initialisierungen keine Referenzbindung ist.
Zukünftige Überlegungen
Es wurde die Idee vorgeschlagen, Referenzbindungen besser aufeinander abzustimmen als Nicht-Referenzbindungen. Um Diskussionen zu diesem Thema anzustoßen, wird empfohlen, solche Vorschläge im ISO C Future Proposals-Forum zu veröffentlichen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum ist die Überlastungsauflösung zwischen „int', „int&&' und „const int&' nicht eindeutig?. 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.

C -Lernende und Entwickler können Ressourcen und Unterstützung von Stackoverflow, Reddits R/CPP -Community, Coursera und EDX -Kursen, Open -Source -Projekten zu Github, professionellen Beratungsdiensten und CPPCON erhalten. 1. Stackoverflow gibt Antworten auf technische Fragen. 2. Die R/CPP -Community von Reddit teilt die neuesten Nachrichten; 3.. Coursera und EDX bieten formelle C -Kurse; 4. Open Source -Projekte auf Github wie LLVM und Boost verbessern die Fähigkeiten; 5. Professionelle Beratungsdienste wie Jetbrains und Perforce bieten technische Unterstützung; 6. CPPCON und andere Konferenzen helfen Karrieren

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.
