C の文字列連結は本当に非効率なのでしょうか?
C での効率的な文字列連結
連結の回避策は本当に必要ですか?
懸念があります標準ライブラリ (STL) クラス内で文字列連結に使用される場合の " " 演算子の効率に関して問題が提起されました。速度を向上させるために、さまざまな回避策が提案されています。しかし、これらの回避策は本当に必要ですか?
答え: トレードオフを考慮してください
一般に、回避策の実装に伴う追加の労力は、重大な場合を除き、保証されない可能性があります。効率は極めて重要です。連結に " " の代わりに " =" 演算子を使用すると、多くの場合、顕著な改善が得られます。
実装について
STL の文字列クラスの効率は、特定の実装によって異なります。雇用されている。最大限の制御と効率の保証を実現するには、組み込みの C 関数を使用して手動連結を実現できます。
" " 演算子の非効率
" " 演算子の非効率性の原因は次のとおりです。各連結後に新しいオブジェクトが作成されます。これにより、毎回新しいバッファが使用されることになります。 " " を使用した連続的な連結操作は非効率につながる可能性があります。
手動連結の利点
連結を手動で処理することで、プログラマは次のことが可能になります。
- STL に依存して最適化するのではなく、効率を確保します。
- 文字列の最大サイズと連結頻度に関する知識を利用して、再割り当てを最小限に抑えます。
- バッファを手動で制御して、不必要なコピーや再割り当てを回避します。
- ヒープ全体の効率を向上させるためにバッファーのスタックを活用します。
- 「」操作のたびに新しい文字列オブジェクトとバッファーを作成することを避けます。
考慮事項実装のため
手動連結を実装する場合、次の側面を考慮する必要があります:
- 文字列長の追跡
- 文字列境界へのポインタの維持
- 再割り当てを避けるためのバッファ容量の確保
- 効率的なバッファコピーのための strcpy の利用
Rope Data Structure
例外的な場合連結パフォーマンスが要求される場合は、高速連結を容易にするように設計されたロープ データ構造の採用を検討してください。
以上がC の文字列連結は本当に非効率なのでしょうか?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言語データ構造:ツリーとグラフのデータ表現は、ノードからなる階層データ構造です。各ノードには、データ要素と子ノードへのポインターが含まれています。バイナリツリーは特別なタイプの木です。各ノードには、最大2つの子ノードがあります。データは、structreenode {intdata; structreenode*left; structreenode*右;}を表します。操作は、ツリートラバーサルツリー(前向き、順序、および後期)を作成します。検索ツリー挿入ノード削除ノードグラフは、要素が頂点であるデータ構造のコレクションであり、近隣を表す右または未照明のデータを持つエッジを介して接続できます。

ファイルの操作の問題に関する真実:ファイルの開きが失敗しました:不十分な権限、間違ったパス、およびファイルが占有されます。データの書き込みが失敗しました:バッファーがいっぱいで、ファイルは書き込みできず、ディスクスペースが不十分です。その他のFAQ:遅いファイルトラバーサル、誤ったテキストファイルエンコード、およびバイナリファイルの読み取りエラー。

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C言語関数名の定義には、以下が含まれます。関数名は、キーワードとの競合を避けるために、明確で簡潔で統一されている必要があります。関数名にはスコープがあり、宣言後に使用できます。関数ポインターにより、関数を引数として渡すか、割り当てます。一般的なエラーには、競合の命名、パラメータータイプの不一致、および未宣言の関数が含まれます。パフォーマンスの最適化は、機能の設計と実装に焦点を当てていますが、明確で読みやすいコードが重要です。

C言語関数は再利用可能なコードブロックです。彼らは入力を受け取り、操作を実行し、結果を返すことができます。これにより、再利用性が改善され、複雑さが軽減されます。関数の内部メカニズムには、パラメーターの渡し、関数の実行、および戻り値が含まれます。プロセス全体には、関数インラインなどの最適化が含まれます。単一の責任、少数のパラメーター、命名仕様、エラー処理の原則に従って、優れた関数が書かれています。関数と組み合わせたポインターは、外部変数値の変更など、より強力な関数を実現できます。関数ポインターは機能をパラメーターまたはストアアドレスとして渡し、機能への動的呼び出しを実装するために使用されます。機能機能とテクニックを理解することは、効率的で保守可能で、理解しやすいCプログラムを書くための鍵です。

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