


Const-Platzierung in C: „const T' vs. „T const' – Welche sollte ich verwenden?
Warum sind „const T“ und „T const“ beide gültig und welche sollten Sie verwenden?
In C kann das Schlüsselwort const verwendet werden, um Änderungen zu verhindern eines Objekts oder Zeigers. Überraschend für einige Entwickler ist, dass die Syntax variieren kann:
const Object* obj; // can't change data Object* const obj; // can't change pointer const Object* const obj; // can't change data or pointer Object const *obj; // same as const Object* obj;
Es stellt sich die Frage, welche Syntax zuerst kam und warum beide korrekt sind.
Historischer Ursprung der Const-Platzierung
Die Sprachgrammatik für C und C ermöglicht einen Parser von links nach rechts, was bedeutet, dass der Compiler Eingaben von liest von links nach rechts und verarbeitet Token, sobald sie auf sie stoßen.
Wenn beim Parsen der Deklaration das -Token verbraucht wird, ändert sich der Deklarationsstatus in einen Zeigertyp. Wenn const zuerst auf trifft, gilt das Qualifikationsmerkmal für die Zeigerdeklaration. Wenn es vor dem * angetroffen wird, gilt das Qualifikationsmerkmal für die referenzierten Daten.
Da sich die semantische Bedeutung aufgrund der Position von const nicht ändert, werden beide Platzierungen akzeptiert.
Implikationen für Funktionszeiger
Eine ähnliche Situation ergibt sich bei Funktionen Zeiger:
- void * function1(void) deklariert eine Funktion, um einen void-Zeiger zurückzugeben.
- void (* function2)(void) deklariert einen Funktionszeiger auf eine Funktion, die void zurückgibt .
Wieder einmal ist die Interpretation des Links-nach-rechts-Parsers in der deutlich erkennbar Syntax.
Bevorzugte Verwendung
Letztendlich gibt es keine klare Präferenz für eine Syntax gegenüber der anderen. Die Auswahl sollte auf der Grundlage der Lesbarkeit und der Entwicklerpräferenzen getroffen werden.
Wenn jedoch Konsistenz mit der Syntax von Zeigern und Funktionszeigern gewünscht wird, ist die Verwendung von const links vom referenzierten Typ möglicherweise angemessener:
const Object* obj; // no change to obj pointer or value Object const *obj; // no change to obj pointer or value
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonConst-Platzierung in C: „const T' vs. „T const' – Welche sollte ich verwenden?. 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.

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