Mengapakah Kelas Kosong dalam C Menduduki 1 Bait Memori?
Size Objek Kelas Kosong dalam C
Penyiasatan ini menyelidiki persoalan menarik tentang saiz objek kelas kosong. Tidak seperti kebanyakan objek, yang menggambarkan data khusus yang dipegangnya, kelas kosong tidak mempunyai sebarang pembolehubah ahli. Ini menimbulkan persoalan sama ada objek sedemikian benar-benar boleh menduduki sebarang memori sama sekali, atau jika ia mungkin wujud dalam keadaan yang lebih halus.
Pertimbangkan program mudah berikut:
#include <iostream> using namespace std; class Empty {}; int main() { Empty e; cerr << sizeof(e) << endl; return 0; }
Bila dilaksanakan, program ini menghasilkan output yang mengejutkan: 1 bait. Keputusan ini ditemui merentas penyusun dan seni bina yang berbeza, mencadangkan sifat asas objek kelas kosong.
Mengapa Bukan Sifar?
Timbul persoalan mengapa kelas kosong objek tidak akan bersaiz sifar. Secara intuitif, nampaknya objek kosong tidak sepatutnya menduduki ruang. Walau bagaimanapun, andaian ini mengabaikan keperluan kritikal untuk identiti objek unik.
Dalam C , setiap objek mempunyai alamat memori yang unik. Alamat ini penting untuk merujuk dan memanipulasi objek. Walaupun objek tidak mengandungi data, alamatnya yang berbeza memastikan ia boleh dibezakan daripada objek lain dalam program.
Mengapa Bukan Saiz Machine Word?
Satu lagi jangkaan mungkin bahawa objek kelas kosong akan menduduki saiz perkataan mesin asli (biasanya 4 bait). Walau bagaimanapun, ini tidak berlaku atas beberapa sebab.
- Sekatan Penjajaran: Objek dalam C selalunya mesti diselaraskan dengan sempadan data tertentu untuk prestasi optimum. Objek kosong, dengan muatan yang boleh diabaikan, tidak memerlukan penjajaran sedemikian. Oleh itu, ia boleh menduduki ruang yang lebih kecil tanpa melanggar sebarang kekangan penjajaran.
- Pengoptimuman Pengkompil: Pengkompil boleh mengoptimumkan objek kelas kosong dengan memperuntukkannya dalam kawasan memori khas yang dikhaskan untuk objek kecil. Rantau ini biasanya membenarkan peruntukan yang lebih padat, mengurangkan overhed untuk mencipta dan mengurus objek yang terkecil sekalipun.
Implikasi
Saiz bukan sifar bagi objek kelas kosong mempunyai beberapa implikasi:
- Memori Pemuliharaan: Walaupun saiz objek kosong kecil, ia masih menggunakan sedikit ingatan. Pertimbangan ini menjadi relevan dalam senario di mana sejumlah besar objek kelas kosong dijadikan instantiated.
- Kebolehcaman Objek: Alamat memori unik objek kosong menjamin bahawa ia boleh dibezakan daripada objek lain, membolehkan manipulasi objek yang boleh dipercayai dan merujuk.
Kesimpulan
Ringkasnya, objek kelas kosong dalam C menduduki 1 bait dalam ingatan. Saiz bukan sifar ini memastikan keunikan identiti objek dan menangani sekatan penjajaran sambil menawarkan faedah peruntukan memori padat. Memahami tingkah laku ini adalah penting apabila mereka bentuk dan melaksanakan program C yang melibatkan penggunaan kelas kosong.
Atas ialah kandungan terperinci Mengapakah Kelas Kosong dalam C Menduduki 1 Bait Memori?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas











Sejarah dan evolusi C# dan C adalah unik, dan prospek masa depan juga berbeza. 1.C dicipta oleh BjarnestroustRup pada tahun 1983 untuk memperkenalkan pengaturcaraan berorientasikan objek ke dalam bahasa C. Proses evolusinya termasuk pelbagai standardisasi, seperti C 11 memperkenalkan kata kunci auto dan ekspresi Lambda, C 20 memperkenalkan konsep dan coroutin, dan akan memberi tumpuan kepada pengaturcaraan prestasi dan sistem pada masa akan datang. 2.C# telah dikeluarkan oleh Microsoft pada tahun 2000. Menggabungkan kelebihan C dan Java, evolusinya memberi tumpuan kepada kesederhanaan dan produktiviti. Sebagai contoh, C#2.0 memperkenalkan generik dan C#5.0 memperkenalkan pengaturcaraan tak segerak, yang akan memberi tumpuan kepada produktiviti pemaju dan pengkomputeran awan pada masa akan datang.

Terdapat perbezaan yang signifikan dalam lengkung pembelajaran C# dan C dan pengalaman pemaju. 1) Keluk pembelajaran C# agak rata dan sesuai untuk pembangunan pesat dan aplikasi peringkat perusahaan. 2) Keluk pembelajaran C adalah curam dan sesuai untuk senario kawalan berprestasi tinggi dan rendah.

C Berinteraksi dengan XML melalui perpustakaan pihak ketiga (seperti TinyXML, PugixML, Xerces-C). 1) Gunakan perpustakaan untuk menghuraikan fail XML dan menukarnya ke dalam struktur data C-diproses. 2) Apabila menjana XML, tukar struktur data C ke format XML. 3) Dalam aplikasi praktikal, XML sering digunakan untuk fail konfigurasi dan pertukaran data untuk meningkatkan kecekapan pembangunan.

Penggunaan analisis statik di C terutamanya termasuk menemui masalah pengurusan memori, memeriksa kesilapan logik kod, dan meningkatkan keselamatan kod. 1) Analisis statik dapat mengenal pasti masalah seperti kebocoran memori, siaran berganda, dan penunjuk yang tidak dikenali. 2) Ia dapat mengesan pembolehubah yang tidak digunakan, kod mati dan percanggahan logik. 3) Alat analisis statik seperti perlindungan dapat mengesan limpahan penampan, limpahan integer dan panggilan API yang tidak selamat untuk meningkatkan keselamatan kod.

Menggunakan perpustakaan Chrono di C membolehkan anda mengawal selang masa dan masa dengan lebih tepat. Mari kita meneroka pesona perpustakaan ini. Perpustakaan Chrono C adalah sebahagian daripada Perpustakaan Standard, yang menyediakan cara moden untuk menangani selang waktu dan masa. Bagi pengaturcara yang telah menderita dari masa. H dan CTime, Chrono tidak diragukan lagi. Ia bukan sahaja meningkatkan kebolehbacaan dan mengekalkan kod, tetapi juga memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Mari kita mulakan dengan asas -asas. Perpustakaan Chrono terutamanya termasuk komponen utama berikut: STD :: Chrono :: System_Clock: Mewakili jam sistem, yang digunakan untuk mendapatkan masa semasa. Std :: Chron

C masih mempunyai kaitan penting dalam pengaturcaraan moden. 1) Keupayaan operasi prestasi tinggi dan perkakasan langsung menjadikannya pilihan pertama dalam bidang pembangunan permainan, sistem tertanam dan pengkomputeran berprestasi tinggi. 2) Paradigma pengaturcaraan yang kaya dan ciri -ciri moden seperti penunjuk pintar dan pengaturcaraan templat meningkatkan fleksibiliti dan kecekapannya. Walaupun lengkung pembelajaran curam, keupayaannya yang kuat menjadikannya masih penting dalam ekosistem pengaturcaraan hari ini.

Masa depan C akan memberi tumpuan kepada pengkomputeran selari, keselamatan, modularization dan pembelajaran AI/mesin: 1) Pengkomputeran selari akan dipertingkatkan melalui ciri -ciri seperti coroutine; 2) keselamatan akan diperbaiki melalui pemeriksaan jenis dan mekanisme pengurusan memori yang lebih ketat; 3) modulasi akan memudahkan organisasi dan penyusunan kod; 4) AI dan pembelajaran mesin akan mendorong C untuk menyesuaikan diri dengan keperluan baru, seperti pengkomputeran berangka dan sokongan pengaturcaraan GPU.

C isnotdying; it'sevolving.1) c suplemenvantduetoitsverversatilityandeficiencyinperformance-criticalapplications.2) thelanguageiscontinuouslyupdated, withc 20introducingfeatureslikemodulesandcoroutinestoMproveusability.3)
