C 17의 `constexpr if (false)` 블록에서 정적 어설션이 실패하는 이유는 무엇입니까?
Constexpr If (False) 블록에서 실패한 Static_Assert 동작
C 17에 constexpr if를 도입하면 static_asserts 동작에 대한 우려가 높아졌습니다. 이들 중 촬영되지 않은 지점 내에서
C 표준에 따르면 constexpr if 문이 템플릿 엔터티에 나타날 때 가져오지 않은 분기 내에서 삭제된 문은 인스턴스화되지 않습니다. 이 규칙은 템플릿 인스턴스화 중에 독립적인 false 조건으로 static_asserts의 실행을 금지하여 효과적으로 프로그램의 형식이 잘못된 것으로 간주합니다.
이 동작은 모든 템플릿에 적용되는 보다 일반적인 규칙에서 비롯됩니다. 유효한 전문화를 생성할 수 없는 경우 constexpr에 하위 명령문이 있는 템플릿의 경우 false로 평가되면 템플릿이 올바른지 여부에 관계없이 프로그램은 형식이 잘못된 것으로 간주됩니다.
예를 들어 다음 코드는 최신 버전의 Clang을 사용하여 경고 없이 컴파일되기는 하지만 형식이 잘못되었습니다.
template< typename T> constexpr void other_library_foo(){ static_assert(std::is_same<T,int>::value); } template<class T> void g() { if constexpr (false) other_library_foo<T>(); }
이 동작은 static_asserts에 대한 간접 호출로 확장됩니다. constexpr(템플릿) 함수에 종속되지 않은 false 조건이 있는 static_assert가 포함되어 있는 경우 별도의 템플릿 내에서도 constexpr if 문의 사용되지 않은 분기 내에서 호출할 수 없습니다.
의미 및 예방 조치
constexpr if (false) 블록 내 static_asserts에 대한 이러한 제한은 안전성과 유용성에 영향을 미칠 수 있습니다. SFINAE를 대체하는 경우 constexpr을 사용합니다. 개발자는 해당 문의 non-taken 분기 내에서 간접적으로 호출될 수 있는 함수 또는 라이브러리에서 static_asserts의 잠재적 사용을 알고 있어야 합니다.
따라서 다음과 같은 코드에서는 static_asserts 사용을 피하는 것이 좋습니다. constexpr if (false) 블록의 일부로 실행됩니다. 이렇게 하면 프로그램이 올바른 형식으로 유지되고 잠재적인 컴파일러 경고나 오류를 방지할 수 있습니다.
위 내용은 C 17의 `constexpr if (false)` 블록에서 정적 어설션이 실패하는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C#은 자동 쓰레기 수집 메커니즘을 사용하는 반면 C는 수동 메모리 관리를 사용합니다. 1. C#의 쓰레기 수집기는 메모리 누출 위험을 줄이기 위해 메모리를 자동으로 관리하지만 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 2.C는 유연한 메모리 제어를 제공하며, 미세 관리가 필요한 애플리케이션에 적합하지만 메모리 누출을 피하기 위해주의해서 처리해야합니다.
