node.js appelle un exemple de module développé en C_node.js
Comment utiliser C pour interagir avec le nœud. Dans le programme de nœud, s'il y a une grande quantité de calcul de données, qui est relativement lente à traiter, vous pouvez utiliser C pour les traiter, puis les renvoyer au nœud via un rappel (sous forme de rappel). Passons d'abord en revue la méthode orthodoxe de développement de modules natifs en C
#include <node.h> #include <v8.h> using namespace v8; // 这里是 hello 函数的 C++ 实现部分 Handle<Value> Method(const Arguments& args) { HandleScope scope; return scope.Close(String::New("world")); } // 这里是模块的初始化函数,必须有 void init(Handle<Object> exports) { exports->Set(String::NewSymbol("hello"), FunctionTemplate::New(Method)->GetFunction()); } // 这里定义本模块的名字和初始化函数 NODE_MODULE(hello, init)
Si ce module est écrit en Node, il ressemble à ceci :
exports.hello = function() { return 'world'; }; 为了编译 C++ 这个模块,还需要一个 JSON 格式的 binding.gyp 文件,来定义编译的细节。 { "targets": [ { "target_name": "hello", "sources": [ "hello.cpp" ] } ] }
Exécutez node-gyp configure build pour compiler directement.
node test.js: var addon = require('./build/Release/hello'); console.log(addon.hello());
Affichez le résultat.
De cette façon, node peut appeler directement des programmes écrits en C.
Explication du programme ci-dessus : Dans hello.cc, nous avons d'abord créé une fonction Méthode, qui renvoie une chaîne de "hello, world", puis nous avons créé une fonction init comme fonction d'initialisation, nous avons appelé une fonction
Enfin, nous lions ce module comme : NODE_MODULE(hello, init)
Il est indiqué sur le site officiel que tous les plug-ins de nœuds doivent générer une fonction d'initialisation, ce qui signifie que le code suivant doit être dans chaque module et avoir un format fixe.
void Initialize (Handle<Object> exports); NODE_MODULE(module_name, Initialize)
Le nom_module doit correspondre au nom_cible dans bind.gyp.
Une fois la build node-gyp configure compilée, un nouveau dossier de build sera généré sous le fichier actuel. En référençant le résultat de ce build dans test.js, on peut appeler le programme écrit en C.

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Les étapes pour implémenter le modèle de stratégie en C++ sont les suivantes : définir l'interface de stratégie et déclarer les méthodes qui doivent être exécutées. Créez des classes de stratégie spécifiques, implémentez l'interface respectivement et fournissez différents algorithmes. Utilisez une classe de contexte pour contenir une référence à une classe de stratégie concrète et effectuer des opérations via celle-ci.

Golang et C++ sont respectivement des langages de programmation de garbage collection et de gestion manuelle de la mémoire, avec des systèmes de syntaxe et de type différents. Golang implémente la programmation simultanée via Goroutine et C++ l'implémente via des threads. La gestion de la mémoire Golang est simple et le C++ offre de meilleures performances. Dans les cas pratiques, le code Golang est plus concis et le C++ présente des avantages évidents en termes de performances.

La gestion des exceptions imbriquées est implémentée en C++ via des blocs try-catch imbriqués, permettant de déclencher de nouvelles exceptions dans le gestionnaire d'exceptions. Les étapes try-catch imbriquées sont les suivantes : 1. Le bloc try-catch externe gère toutes les exceptions, y compris celles levées par le gestionnaire d'exceptions interne. 2. Le bloc try-catch interne gère des types spécifiques d'exceptions, et si une exception hors de portée se produit, le contrôle est confié au gestionnaire d'exceptions externe.

Pour parcourir un conteneur STL, vous pouvez utiliser les fonctions start() et end() du conteneur pour obtenir la plage de l'itérateur : Vecteur : utilisez une boucle for pour parcourir la plage de l'itérateur. Liste chaînée : utilisez la fonction membre next() pour parcourir les éléments de la liste chaînée. Mappage : obtenez l'itérateur clé-valeur et utilisez une boucle for pour le parcourir.

L'héritage de modèle C++ permet aux classes dérivées d'un modèle de réutiliser le code et les fonctionnalités du modèle de classe de base, ce qui convient à la création de classes avec la même logique de base mais des comportements spécifiques différents. La syntaxe d'héritage du modèle est : templateclassDerived:publicBase{}. Exemple : templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. Cas pratique : création de la classe dérivée Derived, héritage de la fonction de comptage de la classe de base Base et ajout de la méthode printCount pour imprimer le décompte actuel.

Les modèles C++ sont largement utilisés dans le développement réel, notamment les modèles de classes de conteneurs, les modèles d'algorithmes, les modèles de fonctions génériques et les modèles de métaprogrammation. Par exemple, un algorithme de tri générique peut trier des tableaux de différents types de données.

En C++ multithread, la gestion des exceptions est implémentée via les mécanismes std::promise et std::future : utilisez l'objet promise pour enregistrer l'exception dans le thread qui lève l'exception. Utilisez un objet futur pour rechercher des exceptions dans le thread qui reçoit l'exception. Des cas pratiques montrent comment utiliser les promesses et les contrats à terme pour détecter et gérer les exceptions dans différents threads.

Comment accéder aux éléments dans le conteneur C++ STL ? Il existe plusieurs façons de procéder : Parcourir un conteneur : utiliser une boucle for basée sur une plage d'itérateur pour accéder à des éléments spécifiques : utiliser un index (opérateur d'indice []) utiliser une clé (std::map ou std::unordered_map)
