


Comment puis-je refactoriser des structures contenant des tableaux de longueur nulle dans le code C/C existant ?
Refactoring de structures avec des tableaux de longueur nulle
Dans le code existant, il n'est pas rare de rencontrer des structures contenant des tableaux de longueur nulle. Cette pratique non conventionnelle peut susciter des inquiétudes et entraver les efforts de refactorisation du code. Cet article aborde les raisons derrière les tableaux de longueur nulle et fournit des conseils pour les refactoriser.
Causes et utilisations des tableaux de longueur nulle
Les tableaux de longueur nulle dans les structures servent comme pointeurs vers la mémoire allouée dynamiquement. Cette technique, connue sous le nom de « C-Hack », était utilisée dans les anciens compilateurs pour créer des tableaux de longueurs arbitraires. En déclarant un tableau avec zéro élément, le compilateur fournit un pointeur vers l'emplacement mémoire où le tableau aurait existé. Cela permet au développeur de contrôler la taille du tableau au moment de l'exécution grâce à l'allocation dynamique.
Une approche alternative : l'allocation dynamique
Pour créer un tableau de n'importe quelle longueur dans un C moderne environnement sans recourir à des tableaux de longueur nulle, utilisez l’allocation dynamique de mémoire. Voici un exemple de fonction qui alloue une structure someData avec un tableau de longueur spécifiée :
struct someData* mallocSomeData(int size) { struct someData* result = (struct someData*)malloc(sizeof(struct someData) + size * sizeof(BYTE)); if (result) { result->nData = size; } return result; }
Cette fonction alloue de la mémoire pour la structure et son tableau, initialise le membre nData et renvoie un pointeur vers la structure allouée.
Conseils de refactorisation
Pour refactoriser des structures avec tableaux de longueur nulle, suivez ces étapes :
- Identifiez l'objectif du tableau de longueur nulle et s'il est toujours nécessaire.
- Si une allocation dynamique est nécessaire, remplacez le tableau par un pointeur et utilisez des techniques d'allocation de mémoire dynamique.
- Assurez-vous que la mémoire allouée est libérée lorsqu'elle n'est plus nécessaire.
- Envisagez d'utiliser un conteneur standard bibliothèques, telles que des vecteurs, pour gérer des tableaux de longueurs arbitraires.
- Examinez le code existant qui utilise le tableau de longueur nulle pour vous assurer qu'il ne repose pas sur la nature du pointeur du tableau.
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.

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

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'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
