標準反復子の範囲でハーフオープン間隔 [begin, end) が使用されるのはなぜですか?
標準イテレータ範囲規則を理解する [begin, end)
標準ではイテレータ範囲を [begin, end) として定義します。ここで、end () は実際の終了の 1 つ先を表します。これは、範囲が最後で終了するという直感的な概念とは異なります。この設計決定の背後にある理論的根拠には検討の価値があります。
ダイクストラの議論
コンピュータ サイエンスへの貢献で知られるエドガー ダイクストラは、ハーフオープン コンベンションに対して説得力のある議論を提供しました。
- 単純な範囲サイズ決定: 範囲のサイズは、終了 - 開始として簡単に計算できます。これにより、計算が簡略化されます。
- 縮退の自然性: 範囲が空の範囲に縮退するため、下限 (開始) を含む方がより自然に感じられます。さらに、下限を除外すると、「先頭の 1 つ前」センチネル値の存在が必要となり、概念が複雑になります。
アルゴリズム設計の利点
[begin, end) 規則は、複数の入れ子または反復処理を扱う場合のアルゴリズム設計に利点をもたらします。範囲ベースの構造:
- 自然な連鎖: 範囲は、補正やオフセットを必要とせずに自然に連鎖できます。
- 読み取り可能な反復ループ: 標準の反復ループ (for (it = begin; it != end; it)) は、end - begin 回実行されます。簡潔で読みやすい構造。
- 空の範囲の処理: 両端が含まれないため、空の範囲の処理が簡素化されます。
ゼロから開始
ゼロから開始する慣例により、設計の単純さ:
- 自然な表現: N 個の要素の範囲が指定された場合、0 は「始まり」を表し、[0, N) の範囲表現が可能になります。どれでも
結論
ハーフオープンレンジ規則 [begin, end) は、アルゴリズム設計を簡素化し、直感的な操作を可能にすることを目的とした意図的な設計選択です。範囲を操作し、効率的で明確なコードを保証します。この設計原則は、現代のプログラミングの重要な基礎となっています。
以上が標準反復子の範囲でハーフオープン間隔 [begin, end) が使用されるのはなぜですか?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XMLの将来の開発動向は次のとおりです。1)Cは、プログラミングの効率とセキュリティを改善するためのC 20およびC 23の標準を通じて、モジュール、概念、CORoutinesなどの新しい機能を導入します。 2)XMLは、データ交換および構成ファイルの重要なポジションを引き続き占有しますが、JSONとYAMLの課題に直面し、XMLSchema1.1やXpath3.1の改善など、より簡潔で簡単な方向に発展します。

C継続的な使用の理由には、その高性能、幅広いアプリケーション、および進化する特性が含まれます。 1)高効率パフォーマンス:Cは、メモリとハードウェアを直接操作することにより、システムプログラミングと高性能コンピューティングで優れたパフォーマンスを発揮します。 2)広く使用されている:ゲーム開発、組み込みシステムなどの分野での輝き。3)連続進化:1983年のリリース以来、Cは競争力を維持するために新しい機能を追加し続けています。

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。
