


Pourquoi le comportement de « static_assert » varie-t-il entre GCC et Clang lorsqu'il dépend d'un paramètre de modèle non-type ?
static_assert dépendant d'un paramètre de modèle non-type : comportement variable dans GCC et Clang
En C, la macro static_assert est utilisée pour vérifier la compilation -conditions temporelles. Lorsque la condition échoue, le programme se termine avec un message d'erreur.
Considérez le code suivant :
<code class="cpp">template <int answer> struct Hitchhiker { static_assert(sizeof(answer) != sizeof(answer), "Invalid answer"); }; template <> struct Hitchhiker<42> {};</code>
Ce code tente de désactiver l'instanciation générale du modèle avec static_assert. Cependant, son comportement diffère selon les compilateurs :
- GCC (4.9.2) : Génère une erreur d'assertion uniquement lors de l'instanciation de Hitchhiker avec un paramètre autre que 42.
- Clang (3.50) : Génère l'erreur même lorsque le modèle n'est pas instancié.
Point de vue de la norme
La norme C dicte qu'un modèle est mal formé si aucune spécialisation valide ne peut être générée et qu'il n'est pas instancié. Dans ce cas, il n'existe pas de spécialisation valide pour le modèle Auto-stoppeur, il est donc techniquement mal formé.
Cependant, la norme n'exige pas qu'un diagnostic soit émis dans de tels cas.
Implémentations du compilateur
GCC choisit d'adhérer strictement à la norme, n'émettant aucun diagnostic lorsque le modèle n'est pas instancié (car il est déjà mal formé).
Clang, en revanche, offre une expérience plus conviviale en émettant un diagnostic même lorsque le modèle n'est pas instancié. Cela aide les développeurs à identifier les problèmes potentiels plus tôt dans le processus de compilation.
Bonnes pratiques
Pour éviter cet écart, il est recommandé de spécialiser explicitement le modèle pour la valeur de paramètre souhaitée. au lieu d'utiliser static_assert pour désactiver l'instanciation générale du modèle. Cette approche garantit un comportement cohérent entre les compilateurs.
Par exemple :
<code class="cpp">template <int> struct Hitchhiker; template <> struct Hitchhiker<42> {};</code>
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

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 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.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

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.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
