C では、基本クラス アクセスの「スーパー」キーワードを標準化する必要がありますか?
C での "super" の使用 : 非標準だが実用的なアプローチ
C には専用の "super" キーワードが存在しない基本クラスにアクセスするには、typedef された「super」を使用するなどの独創的な解決策が生まれました。この手法により、開発者は基本クラスのエイリアスを作成し、基本クラスのメソッドとコンストラクターを簡単に呼び出すことができます。
共通性と受け入れ可能性
typedef "super" はすべてのコードベースで一般的ではなく、珍しいことでもありません。これは、基本クラスが冗長またはテンプレート化されている場合に特に便利な手法です。一部の開発者は、これによってコードの可読性が向上し、エラーの可能性が減少すると考えています。
長所と短所
長所:
- エイリアスを提供することにより、基本クラスへのアクセスが簡素化されます。
- 派生クラスでの基本クラス呼び出しの連鎖が容易になります。
- コードの可読性と保守性が向上します。
短所:
- 標準ではない構文。混乱や移植性の問題を引き起こす可能性があります。
- typedef "super" が public セクションに配置されている場合、プロジェクト外の派生クラスからアクセスできるようになります。
- 複数の基本クラスが関係する場合、曖昧さが生じる可能性があります。
「スーパー」は標準化すべきですか?
ISO C 標準委員会は、過去に「スーパー」キーワードの標準化を検討しました。ただし、複雑さと typedef "super" などの代替ソリューションの存在に関する懸念のため、これはまだ実装されていません。
typedef "super" の代替
typedef の使用以外にも、同様の機能を実現する他の方法もあります:
- パブリック/プライベート/保護された「ベース」ポインターの使用: これは基本クラスに間接的にアクセスします。ポインタ経由。
- スコープ解決演算子 (::) の使用: これは基本クラスのメンバーに直接アクセスしますが、冗長でエラーが発生しやすい可能性があります。
結論
typedef "super" の使用は C の標準機能ではありませんが、コードの読みやすさと使いやすさの点で多くの利点があります。その非標準的な性質は潜在的な欠点ですが、責任を持って使用し、場合によってはクラスの非公開セクションに配置することで軽減できます。
以上がC では、基本クラス アクセスの「スーパー」キーワードを標準化する必要がありますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen
