C の `scanf()` は本当に `cin` より速いのか: 事実かフィクションか?
C プログラムで scanf() を使用すると cin よりも高速ですか?
プログラマの間で一般的に信じられているのは、stdio 関数 scanf() を使用することです。 printf() は、C 言語の cin および cout よりも高速です。この質問は、この主張を調査し、経験的な証拠を提供します。
正誤: scanf() は cin より高速です
提供された回答が示すように、scanf() は実際にC の cin よりも大幅に高速です。指定されたベンチマークでは、数百万の数値を含む大きなテキスト ファイルを処理する場合、scanf() は cin のパフォーマンスを 4 倍上回りました。
速度の違いはなぜですか?
速度の違いは、それぞれの機能の基礎となる実装に起因します。 scanf() は、効率と速度に重点を置いた C の標準 I/O ライブラリに実装されています。一方、 Cin は C の iostream ライブラリに実装されており、タイプ セーフと幅広いデータ型のサポートを優先します。
ベスト プラクティス: cin ではなく scanf() を使用します
パフォーマンスの結果に基づくと、常に cin ではなく scanf() を選択したくなるかもしれません。ただし、この方法はいくつかの理由から推奨されません:
- 移植性の低下: scanf() は C 固有の関数であり、すべての C 実装で使用できるとは限りません。
- 型安全性の低下: scanf() は型安全性チェックを提供しないため、予期しないデータ型に遭遇したときにエラーが発生する可能性があります。
- 非推奨の構文: scanf() は非標準スタイルの形式指定子を使用するため、コードの読み取りと保守がより困難になります。
代替案: std::ios::sync_with_stdio(false)
パフォーマンスが重要な考慮事項である場合、妥協的な解決策は std::ios::sync_with_stdio(false) を呼び出すことです。これにより、stdio と iostream の間の同期が無効になり、オーバーヘッドが削減され、iostream 操作のパフォーマンスが向上します。
以上がC の `scanf()` は本当に `cin` より速いのか: 事実かフィクションか?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学習者と開発者は、Stackoverflow、RedditのR/CPPコミュニティ、CourseraおよびEDXコース、Github、Professional Consulting Services、およびCPPCONのオープンソースプロジェクトからリソースとサポートを得ることができます。 1. StackOverFlowは、技術的な質問への回答を提供します。 2。RedditのR/CPPコミュニティが最新ニュースを共有しています。 3。CourseraとEDXは、正式なCコースを提供します。 4. LLVMなどのGitHubでのオープンソースプロジェクトやスキルの向上。 5。JetBrainやPerforceなどの専門的なコンサルティングサービスは、技術サポートを提供します。 6。CPPCONとその他の会議はキャリアを助けます

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。
