Welche bahnbrechenden Änderungen hat C 11 eingeführt?
In C 11 eingeführte bahnbrechende Änderungen
C 11 führt mehrere bahnbrechende Änderungen ein, die dazu führen können, dass zuvor gültiger Code während der Kompilierung fehlschlägt. Eine bemerkenswerte Änderung ist die Einführung des expliziten Operators bool() in der Standardbibliothek, der Instanzen des Operators void*() ersetzt. Obwohl diese Änderung hauptsächlich ungültigen Code betrifft, der auf impliziten Konvertierungen beruht, stellt sie dennoch eine bahnbrechende Änderung dar.
Kernsprachänderungen
- Schlüsselwörter alignas, alignof, char16_t , char32_t, constexpr, decltype, noexclusive, nullptr, static_assert und thread_local werden eingeführt.
- Integer-Literale, die größer als long sind, können jetzt als vorzeichenbehaftete Long-Long-Zahlen statt als vorzeichenlose Ganzzahlen behandelt werden.
- Division rundet jetzt immer in Richtung 0, im Gegensatz zu C 2003, das in Richtung negativ runden konnte in einigen Fällen unendlich.
- Das Schlüsselwort auto kann nicht mehr als Speicherklassenspezifizierer verwendet werden, da es für eine neue reserviert ist Funktion.
- Einschränkende Konvertierungen führen zu Inkompatibilitäten. Beispielsweise ist die Zuweisung eines Doubles zu einem int jetzt ungültig.
- Implizite spezielle Elementfunktionen werden als gelöscht definiert, wenn ihre explizite Definition falsch formatiert wäre, was zu Fehlern im zuvor gültigen Code führen würde.
- Vom Benutzer deklarierte Destruktoren haben eine implizite Ausnahmespezifikation (noexclusive(true)), die unterschiedliches Verhalten in Catch-Blöcken auslösen kann.
- Das Export-Schlüsselwort ist nicht mehr gültig in C 11.
- Operatoren >> kann jetzt zum Schließen von zwei Vorlagen verwendet werden, was sich möglicherweise auf Code auswirkt, der die Sequenz >> verwendet hat. als Schichtoperator.
- Abhängige Aufrufe von Funktionen mit interner Verknüpfung sind jetzt zulässig.
Bibliotheksänderungen
- Standardbibliothek In C 11 eingeführte Bezeichner können mit benutzerdefinierten Bezeichnern in Konflikt stehen.
- Header-Includes, die auf neue Header verweisen in der C 11-Standardbibliothek kann möglicherweise nicht kompiliert werden.
- Die Swap-Funktion wurde von
verschoben. zu . - Der globale Posix-Namespace ist jetzt reserviert.
- Die Makros „override“, „final“, „carries_dependency“ und „noreturn“ sind nicht mehr gültig.
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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.

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.
