


Pourquoi est-ce que j'obtiens une erreur « Initialiseur de membre par défaut requis » et que puis-je faire pour y remédier ?
Comprendre le message d'erreur du compilateur : "L'initialiseur de membre par défaut requis avant la fin de sa classe englobante"
Face au message d'erreur du compilateur " initialiseur de membre par défaut requis avant la fin de sa classe englobante", il est essentiel de se plonger dans le code et de comprendre le problème sous-jacent. Cette erreur se produit dans les scénarios où un initialiseur de membre par défaut pour un membre de classe est manquant dans la définition de la classe.
Comportement du compilateur : A Tale of Three
Le code en question , comportant la classe Downloader et sa structure imbriquée Hints, présente un comportement différent selon les compilateurs. Alors que MSVC2017 le compile avec succès, GCC8.2 et Clang7.0 génèrent l'erreur susmentionnée. Cet écart provient de l'absence d'un initialiseur de membre par défaut pour la structure Hints.
Dévoilement de la cause profonde
Décommentation de la ligne Hints(){} dans la structure Hints résout le problème pour les trois compilateurs. Cette ligne fournit essentiellement un constructeur vide, qui répond à l'exigence d'un initialiseur de membre par défaut. Cependant, sans commentaire, Hints() = default; conduit à une erreur de compilation avec Clang et GCC, mais pas avec MSVC.
Un aperçu du bug
Ce comportement peut être attribué à un bug dans Clang et GCC . Un rapport de bogue (https://bugs.llvm.org/show_bug.cgi?id=41303) démontre un problème similaire, présentant un message d'erreur similaire. Le rapport suggère que le problème réside dans l'analyse retardée des initialiseurs de membres par défaut dans certains contextes, ce qui amène les compilateurs à mal interpréter le code.
Conclusion
Pour éviter un tel compilateur erreurs, il est crucial de garantir que tous les membres de la classe avec des valeurs par défaut ont des initialiseurs de membre par défaut explicites définis dans la définition de la classe. Cette pratique garantit un comportement de compilation cohérent entre différents compilateurs et permet d'éviter les erreurs inattendues lors du développement du code.
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Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

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L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.
