C 03 および C 0x でキー指向のアクセス保護をどのように改善できますか?
再利用可能なキー指向のアクセス保護の拡張
はじめに
キー指向のアクセス保護の再利用性に関する以前の質問への回答アクセス保護パターンについて、このディスカッションでは改善点と潜在的な機能拡張について調査します。
標準 C の改善案03
標準 C 03 のパターンを強化するために、マクロベースのソリューションが導入されています。このアプローチでは、テンプレート パラメーターを拡張するための EXPAND と、フレンド クラスでパスキーを定義するための PASSKEY マクロが導入されます。これによりパスキーの定義が簡素化されますが、それでも呼び出し元は必要なパスキーを指定する必要があります。さらに、マクロ構文は煩雑であると考えられる場合があります。
C 0x の大幅な進歩
C 0x では、パターンを簡素化する大幅な進歩が導入されています。可変引数テンプレートを使用すると、関数が独自のパスキーを宣言し、テンプレート パラメーターをフレンドにできるようになります。これらの機能により、表現力が高く汎用的なソリューションが可能になります。
更新されたパターンでは、パスキー テンプレートとallow クラスが利用されます。 passkey はそれ自体を特定のクラスまたは関数に関連付け、そのクラスまたは関数の排他的アクセスを許可します。 allow は、テンプレート パラメーターで指定されたキーに基づいて、パスキーが承認されていることを確認します。
C 0x ソリューションの利点
C 0x ソリューションには、次のようないくつかの利点があります。
- 簡素化されたキー作成: 呼び出し元は特定のパスキーを指定する必要がなくなりました。クラスには独自の一意のパスキーがあり、関数は受け入れるパスキーを宣言します。
- 汎用実装: パターンは汎用的に実装され、ほとんどのシナリオで追加の定義は必要ありません。
- 強制的なキー制限:allow クラスは、承認されたパスキーのみが使用できることを保証します。
- 単一定型コード: 定型コードのみを一度定義する必要があり、すべてのキー指向のアクセス保護を処理します。
結論
標準 C 03 および C 0x に対して提案されている改善により、キー指向の再利用性と表現力が大幅に向上します。アクセス保護パターン。特に C 0x ソリューションは、非常に汎用的で便利な実装を提供します。
以上がC 03 および C 0x でキー指向のアクセス保護をどのように改善できますか?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#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。

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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。
