


Warum führt die explizite Angabe von Vorlagenparametern in „std::make_pair' zu Kompilierungsfehlern in C 11?
Std::make_pair kann nicht kompiliert werden, wenn in C 11 explizit Vorlagenparameter angegeben werden
In C 11 benötigt std::make_pair zwei Argumente, Verweise auf R-Werte ( T&& und U&&). Die explizite Angabe von Vorlagenparametern während des Aufrufs verhindert jedoch die Argumentableitung, was zur Ersetzung von R-Wert-Referenzen innerhalb der Funktionsvorlagendeklaration führt. Diese Nichtübereinstimmung, bei der L-Wert-Argumente nicht an R-Wert-Referenzen gebunden werden können, führt zu Kompilierungsfehlern.
Ursache des Kompilierungsfehlers
Der Versuch, std::make_pair mit explizit bereitgestellten Vorlagenargumenten zu verwenden (z. B. std ::make_pair
Die Rolle von R-Wert-Referenzen in Vorlagen
R-Wert-Referenzparameter in Vorlagen verfügen über die einzigartige Fähigkeit, sich an jede Instanz ihres Vorlagentypparameters zu binden , unabhängig davon, ob es sich um einen L-Wert, einen R-Wert oder sogar einen qualifizierten Wert handelt.
Compiler-Verhalten bei weggelassener Vorlage Parameter
Wenn Vorlagenargumente während des std::make_pair-Aufrufs weggelassen werden, erfolgt eine Ableitung der Vorlagenargumente. Der Compiler leitet Vorlagentypen aus den bereitgestellten Argumenten ab, in diesem Fall std::string und int. Die R-Wert-Referenzparameter (T&& und U&&) werden aus std::string& bzw. int&& abgeleitet. Das resultierende Vorlagenargument für T wird reduziert, wodurch die zusätzliche Referenz entfällt und eine Bindung an das Lvalue-Argument (std::string) möglich wird.
Lösung und Best Practice
Um solche Fehler zu vermeiden, unterlassen Sie dies explizite Angabe von Vorlagenargumenten für std::make_pair, sofern nicht erforderlich. Lassen Sie den Compiler die Argumentableitung durchführen, die normalerweise zum gewünschten Verhalten führt. Wenn ein unerwartetes Ergebnis auftritt, hilft ein eindeutiger Kompilierungsfehler dabei, das Problem zu lokalisieren.
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Die Definition des C -Sprachfunktionsname enthält: Rückgabewerttyp, Funktionsname, Parameterliste und Funktionsbehörde. Funktionsnamen sollten klar, präzise und einheitlich sein, um Konflikte mit Schlüsselwörtern zu vermeiden. Funktionsnamen haben Bereiche und können nach der Deklaration verwendet werden. Funktionszeiger ermöglichen es, Funktionen zu übergeben oder als Argumente zugeordnet zu werden. Zu den häufigen Fehlern gehören die Benennung von Konflikten, die Nichtübereinstimmung von Parametertypen und nicht deklarierte Funktionen. Die Leistungsoptimierung konzentriert sich auf das Funktionsdesign und die Implementierung, während ein klarer und einfach zu lesender Code von entscheidender Bedeutung ist.

C -Sprachfunktionen sind wiederverwendbare Codeblöcke. Sie erhalten Input, führen Vorgänge und Rückgabergebnisse aus, die modular die Wiederverwendbarkeit verbessert und die Komplexität verringert. Der interne Mechanismus der Funktion umfasst Parameterübergabe-, Funktionsausführung und Rückgabeteile. Der gesamte Prozess beinhaltet eine Optimierung wie die Funktion inline. Eine gute Funktion wird nach dem Prinzip der einzigen Verantwortung, der geringen Anzahl von Parametern, den Benennungsspezifikationen und der Fehlerbehandlung geschrieben. Zeiger in Kombination mit Funktionen können leistungsstärkere Funktionen erzielen, z. B. die Änderung der externen Variablenwerte. Funktionszeiger übergeben Funktionen als Parameter oder speichern Adressen und werden verwendet, um dynamische Aufrufe zu Funktionen zu implementieren. Das Verständnis von Funktionsmerkmalen und Techniken ist der Schlüssel zum Schreiben effizienter, wartbarer und leicht verständlicher C -Programme.

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