


Nota Pembangunan C++: Mengelakkan Masalah Rujukan Pekeliling dalam Kod C++
C++ ialah bahasa pengaturcaraan yang digunakan secara meluas dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti pembangunan permainan dan pembangunan sistem terbenam. Dalam proses pembangunan C++, terdapat masalah biasa yang dipanggil masalah "rujukan bulat". Rujukan bulat merujuk kepada dua atau lebih kelas yang merujuk antara satu sama lain, membentuk hubungan rujukan bulat. Keadaan ini boleh membawa kepada ralat penyusunan atau ralat masa jalan dan menjadikan kod itu tidak dapat diselenggara. Artikel ini akan memperkenalkan langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan masalah rujukan bulat dalam pembangunan C++.
Pertama, fahami apa itu rujukan pekeliling. Rujukan pekeliling biasanya berlaku apabila terdapat penunjuk dua arah atau hubungan rujukan antara kelas. Rujukan pekeliling berlaku apabila dua kelas merujuk antara satu sama lain. Sebagai contoh, kelas A dan kelas B merujuk antara satu sama lain, dan kodnya adalah seperti berikut:
// ClassA.h #include "ClassB.h" class ClassA { ClassB* b; }; // ClassB.h #include "ClassA.h" class ClassB { ClassA* a; };
Dalam kod di atas, kelas A mengandungi penunjuk ke objek kelas B, dan kelas B mengandungi penunjuk ke objek kelas A. Rujukan bulatan dibentuk di antara kedua-dua kelas ini.
Rujukan pekeliling boleh menyebabkan beberapa masalah. Pertama, ia menyebabkan ralat penyusunan. Semasa proses penyusunan, pengkompil akan menyusun setiap fail mengikut urutan mengikut perhubungan kemasukan Apabila menyusun ClassA, ia akan cuba memasukkan fail ClassB.h, tetapi fail ClassB.h akan cuba memasukkan fail ClassA.h, sekali gus membentuk rangkuman bulat. Ini akan meletakkan pengkompil ke dalam gelung tak terhingga dan akhirnya membawa kepada ralat kompilasi.
Kedua, rujukan pekeliling juga boleh menyebabkan ralat masa jalan. Apabila dua kelas merujuk antara satu sama lain, masalah boleh timbul dalam pembina dan pemusnah objek. Sebagai contoh, apabila objek kelas A dimusnahkan, ia akan memanggil pemusnah kelas B, dan pemusnah kelas B akan memanggil pemusnah kelas A, dengan itu membentuk gelung panggilan pemusnah yang tidak terhingga. Ini boleh meletihkan memori program dan menghasilkan ralat masa jalan seperti segfaults atau limpahan tindanan.
Untuk mengelakkan masalah rujukan pekeliling, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, anda boleh menggunakan pengisytiharan hadapan untuk menyelesaikan rujukan pekeliling. Pengisytiharan ke hadapan memberitahu pengkompil kewujudan kelas, tetapi tidak mengandungi definisi khusus kelas. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan pengisytiharan hadapan kelas B dalam ClassA.h dan bukannya terus memasukkan fail ClassB.h, seperti yang ditunjukkan di bawah:
// ClassA.h class ClassB; // forward declaration class ClassA { ClassB* b; };
Dengan cara ini, tidak perlu memasukkan fail ClassB.h semasa menyusun ClassA, dengan itu mengelakkan masalah rujukan Pekeliling.
Kedua, anda boleh menggunakan penunjuk pintar untuk mengurus ingatan, dengan itu mengelakkan penggunaan penunjuk mentah secara eksplisit. Penunjuk pintar secara automatik boleh mengurus kitaran hayat objek dan secara automatik melepaskan memori apabila objek tidak lagi dirujuk. Petunjuk pintar yang biasa digunakan termasuk std::shared_ptr dan std::unique_ptr. Menggunakan penunjuk pintar boleh mengelakkan kebocoran memori dan panggilan pemusnah gelung tak terhingga yang disebabkan oleh rujukan bulat.
Selain itu, jika dua kelas benar-benar perlu merujuk antara satu sama lain dan masalah rujukan pekeliling tidak dapat diselesaikan melalui pengisytiharan hadapan, anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan corak reka bentuk seperti Corak Pemerhati atau Suntikan Ketergantungan. Corak ini boleh membantu meminimumkan gandingan antara kelas, dengan itu mengelakkan masalah rujukan bulat.
Ringkasnya, rujukan pekeliling adalah masalah biasa dalam pembangunan C++, yang boleh menyebabkan ralat penyusunan dan ralat masa jalan. Untuk mengelakkan masalah rujukan bulat, kita boleh menggunakan kaedah seperti pengisytiharan hadapan, petunjuk pintar atau corak reka bentuk untuk menyelesaikannya. Melalui reka bentuk dan pengaturcaraan yang munasabah, kejadian masalah rujukan bulat dapat dielakkan dan kebolehselenggaraan dan kebolehbacaan kod dapat dipertingkatkan.
Atas ialah kandungan terperinci Nota Pembangunan C++: Mengelakkan Masalah Rujukan Pekeliling dalam Kod C++. 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

AI Hentai Generator
Menjana ai hentai secara percuma.

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



Langkah-langkah untuk melaksanakan corak strategi dalam C++ adalah seperti berikut: tentukan antara muka strategi dan isytiharkan kaedah yang perlu dilaksanakan. Buat kelas strategi khusus, laksanakan antara muka masing-masing dan sediakan algoritma yang berbeza. Gunakan kelas konteks untuk memegang rujukan kepada kelas strategi konkrit dan melaksanakan operasi melaluinya.

Pengendalian pengecualian bersarang dilaksanakan dalam C++ melalui blok try-catch bersarang, membenarkan pengecualian baharu dibangkitkan dalam pengendali pengecualian. Langkah-langkah cuba-tangkap bersarang adalah seperti berikut: 1. Blok cuba-tangkap luar mengendalikan semua pengecualian, termasuk yang dilemparkan oleh pengendali pengecualian dalam. 2. Blok cuba-tangkap dalam mengendalikan jenis pengecualian tertentu, dan jika pengecualian luar skop berlaku, kawalan diberikan kepada pengendali pengecualian luaran.

Warisan templat C++ membenarkan kelas terbitan templat menggunakan semula kod dan kefungsian templat kelas asas, yang sesuai untuk mencipta kelas dengan logik teras yang sama tetapi gelagat khusus yang berbeza. Sintaks warisan templat ialah: templateclassDerived:publicBase{}. Contoh: templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. Kes praktikal: Mencipta kelas terbitan Derived, mewarisi fungsi mengira Base kelas asas, dan menambah kaedah printCount untuk mencetak kiraan semasa.

Punca dan penyelesaian untuk kesilapan Apabila menggunakan PECL untuk memasang sambungan dalam persekitaran Docker Apabila menggunakan persekitaran Docker, kami sering menemui beberapa sakit kepala ...

Dalam C, jenis char digunakan dalam rentetan: 1. Simpan satu watak; 2. Gunakan array untuk mewakili rentetan dan berakhir dengan terminator null; 3. Beroperasi melalui fungsi operasi rentetan; 4. Baca atau output rentetan dari papan kekunci.

Dalam C++ berbilang benang, pengendalian pengecualian dilaksanakan melalui mekanisme std::promise dan std::future: gunakan objek promise untuk merekodkan pengecualian dalam utas yang membuang pengecualian. Gunakan objek masa hadapan untuk menyemak pengecualian dalam urutan yang menerima pengecualian. Kes praktikal menunjukkan cara menggunakan janji dan niaga hadapan untuk menangkap dan mengendalikan pengecualian dalam urutan yang berbeza.

TLS menyediakan setiap urutan dengan salinan peribadi data, disimpan dalam ruang tindanan benang, dan penggunaan memori berbeza-beza bergantung pada bilangan utas dan jumlah data. Strategi pengoptimuman termasuk memperuntukkan memori secara dinamik menggunakan kekunci khusus benang, menggunakan penunjuk pintar untuk mengelakkan kebocoran dan membahagikan data untuk menjimatkan ruang. Contohnya, aplikasi boleh memperuntukkan storan TLS secara dinamik untuk menyimpan mesej ralat hanya untuk sesi dengan mesej ralat.

Multithreading dalam bahasa dapat meningkatkan kecekapan program. Terdapat empat cara utama untuk melaksanakan multithreading dalam bahasa C: Buat proses bebas: Buat pelbagai proses berjalan secara bebas, setiap proses mempunyai ruang ingatan sendiri. Pseudo-Multithreading: Buat pelbagai aliran pelaksanaan dalam proses yang berkongsi ruang memori yang sama dan laksanakan secara bergantian. Perpustakaan multi-threaded: Gunakan perpustakaan berbilang threaded seperti PTHREADS untuk membuat dan mengurus benang, menyediakan fungsi operasi benang yang kaya. Coroutine: Pelaksanaan pelbagai threaded ringan yang membahagikan tugas menjadi subtask kecil dan melaksanakannya pada gilirannya.
