memcpy は C で自明にコピー可能なオブジェクトを構築しますか?
memcpy を使用した簡単にコピー可能なオブジェクトの「構築」の互換性を明らかにする
C プログラミングの領域では、memcpy のようなビット単位のコピー メソッドを使用して簡単にコピー可能なオブジェクトを構築します。オブジェクトの寿命に関する議論を引き起こしました。次のコードで b が指すオブジェクトは、明確に定義された有効期間を持つことが保証されていますか?
struct T { int x, y; }; int main() { void *buf = std::malloc(sizeof(T)); if (!buf) return 0; T a{}; std::memcpy(buf, &a, sizeof a); T *b = static_cast<T *>(buf); b->x = b->y; free(buf); }
未解決の問題
C現在進行中の議論や提案にもかかわらず、基準はこの問題に関して曖昧なままです。明確なガイダンスがないため、この疑問は未解決のままであり、セマンティクスベースの分析ツール、オプティマイザー、およびライフタイム追跡に影響を及ぼしています。
N3751 提案
N3751 は、memcpy を認識することを提案しています。オブジェクト構築として個別の簡単なコピー可能なオブジェクトを含む操作、ライフタイム分析を維持しながらバイナリ IO をサポート機能.
C 14 標準
C 14 標準では、オブジェクトの作成は、定義、新しい式を通じて、または実装が必要とみなした場合に発生すると定義されています。現在の言語では、オブジェクトを構築するための memcpy の使用に明示的に対応していません。
std::vector 実装
std::vector の現在の実装は、実用的なシナリオを強調しています。この問題が発生すると、未定義の動作が発生します。
提案p0593: 暗黙的なオブジェクトの作成
提案 p0593 は、malloc や memcpy の呼び出しなど、オブジェクトが暗黙的に作成されるシナリオを明示的に定義することで、このあいまいさに対処することを目的としています。これは、プログラムに定義された動作を与え、オンデマンドでオブジェクトを作成するメカニズムを提案します。ただし、この提案はまだ検討中です。
結論
memcpy を使用したオブジェクト構築の状況は、C コミュニティで引き続き議論されているトピックです。コンセンサスが得られ、標準が更新されるまで、提供された例のようなコードの動作は未定義のままであり、予期しないプログラムの動作につながる可能性があります。
以上がmemcpy は C で自明にコピー可能なオブジェクトを構築しますか?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、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

CのDMAとは、直接メモリアクセステクノロジーであるDirectMemoryAccessを指し、ハードウェアデバイスがCPU介入なしでメモリに直接データを送信できるようにします。 1)DMA操作は、ハードウェアデバイスとドライバーに大きく依存しており、実装方法はシステムごとに異なります。 2)メモリへの直接アクセスは、セキュリティリスクをもたらす可能性があり、コードの正確性とセキュリティを確保する必要があります。 3)DMAはパフォーマンスを改善できますが、不適切な使用はシステムのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。実践と学習を通じて、DMAを使用するスキルを習得し、高速データ送信やリアルタイム信号処理などのシナリオでその効果を最大化できます。
