Comment l'exprimer en C++
L'opérateur
&& est un opérateur ET logique en C++ qui ne renvoie vrai que si les deux valeurs booléennes sont vraies : si la première valeur booléenne est fausse, elle renvoie directement faux. Si la première valeur booléenne est vraie, continuez à évaluer la deuxième valeur booléenne et renvoyez vrai si elle est également vraie, sinon renvoyez faux.
&& Opérateur en C++
&& L'opérateur est un opérateur logique AND en C++ qui est utilisé pour comparer des valeurs booléennes. Il opère sur deux valeurs booléennes et le résultat n'est vrai que si les deux valeurs booléennes sont vraies.
Syntaxe
bool_result = bool_value1 && bool_value2;
Comportement
- Si
bool_value1
est faux, renvoyez directementbool_value1
.bool_value1
为假,则直接返回bool_value1
。 - 如果
bool_value1
为真,则继续评估bool_value2
。 - 如果
bool_value2
Si
bool_value1
est vrai, continuez à évaluer bool_value2
. Si bool_value2
est également vrai, le résultat est vrai sinon, il est faux ;
Priorité et associativité
&& a une priorité plus élevée que l'opérateur || et une priorité inférieure à =. Il est associatif à gauche, ce qui signifie qu'il s'évalue de gauche à droite.
Exemple
// 当 x 和 y 都为真时,结果为真 if (x && y) { ... } // 如果 x 为真,则执行操作,否则跳过操作 x && do_something();
Différence avec l'opérateur ||
&& l'opérateur renvoie vrai uniquement si les deux valeurs booléennes sont vraies alors que l'opérateur || renvoie vrai si au moins une valeur booléenne est vraie.
Utilisations
- Les opérateurs && sont généralement utilisés dans les scénarios suivants :
- Vérifier si plusieurs conditions sont vraies en même temps
- Évaluation de court-circuit lorsqu'une condition échoue (éviter les calculs inutiles)
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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.

TLS fournit à chaque thread une copie privée des données, stockée dans l'espace de la pile de threads, et l'utilisation de la mémoire varie en fonction du nombre de threads et de la quantité de données. Les stratégies d'optimisation incluent l'allocation dynamique de mémoire à l'aide de clés spécifiques aux threads, l'utilisation de pointeurs intelligents pour éviter les fuites et le partitionnement des données pour économiser de l'espace. Par exemple, une application peut allouer dynamiquement du stockage TLS pour stocker les messages d'erreur uniquement pour les sessions contenant des messages d'erreur.

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