


Wie kann ich statische Klassenmitglieder (einschließlich nicht ganzzahliger Typen) in C-Klassenvorlagen beibehalten?
Statische Klassenmitglieder in Klassenvorlagen beibehalten
Im Bereich C stoßen Sie möglicherweise auf ein Szenario, in dem Sie ein statisches Datenmitglied für eine Vorlagenklasse definieren möchten. aber nicht-integrale Datentypen stellen eine Herausforderung dar. Dieser Artikel befasst sich mit einer Lösung, die es Ihnen ermöglicht, statische Mitglieder unabhängig von ihrem Typ zu deklarieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie im kompilierten Code vorhanden sind.
Beachten Sie den folgenden Codeausschnitt:
template <typename T> struct S { ... static double something_relevant = 1.5; };
Während Sie Mir ist aufgefallen, dass der Compiler einen Fehler auslöst, da „something_relevant“ kein integraler Datentyp ist. Das Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass Vorlagen bei der Verwendung instanziiert werden, und da es sich bei S um eine Vorlage handelt, können Sie deren Mitglieder nicht in einer kompilierten Datei definieren.
Um dieses Hindernis zu überwinden, können Sie auf die Definition des statischen Mitglieds zurückgreifen die Header-Datei selbst, wie unten gezeigt:
template <typename T> struct S { static double something_relevant; }; template <typename T> double S<T>::something_relevant = 1.5;
Durch die Definition des statischen Mitglieds in der Header-Datei stellen Sie sicher, dass es außerhalb der Klasse definiert ist und Kompilierungsfehler vermieden werden. Da es außerdem in der Vorlage enthalten ist, verarbeitet der Compiler alle potenziellen Mehrfachdefinitionen und gewährleistet so eine saubere Instanziierung. Mit dieser Technik können Sie statische Mitglieder unabhängig von ihrem Datentyp in Klassenvorlagen beibehalten und garantieren, dass sie im endgültigen kompilierten Code vorhanden sind.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich statische Klassenmitglieder (einschließlich nicht ganzzahliger Typen) in C-Klassenvorlagen beibehalten?. 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.
