


Warum gibt es in der C-Standardbibliothek kein nichtatomares Äquivalent von std::shared_ptr?
Untersuchung des Falles für ein nichtatomares Äquivalent von std::shared_ptr
Einführung
Intelligente Zeiger in C 11 bieten einen leistungsstarken Mechanismus für die Speicherverwaltung, wobei std::shared_ptr die primäre Wahl für den gemeinsamen Besitz ist. Aufgrund seiner atomaren Natur entsteht jedoch ein Mehraufwand, der in bestimmten Szenarien unnötig oder unerwünscht sein kann. Dieser Artikel untersucht das Fehlen eines nicht-atomaren Äquivalents von std::shared_ptr in der Standardbibliothek und untersucht mögliche Gründe für diese Entscheidung.
Die Suche nach einer nicht-atomaren Alternative
Entgegen der Prämisse der Frage ist std::shared_ptr nicht der einzige intelligente Zeiger in
Gründe für den Ausschluss
Trotz der potenziellen Vorteile einer nicht- atomic shared_ptr, entschied sich das C-Standardisierungskomitee dafür, keines in C 11 aufzunehmen. Die Entscheidung ging auf eine hitzige Debatte auf dem Rapperswil-Treffen 2010 zurück. Zu den Argumenten gegen die Aufnahme gehörten:
- Potenzial für zukünftige Thread-Nutzung: Nicht-atomare shared_ptrs könnten versehentlich in Multithread-Kontexten verwendet werden, was zu subtilen und schwer zu erkennenden Fehlern führt.
- Konsistenz im Smart Pointer Design: Ein einheitlicher shared_ptr, der die Referenzzählung über alle Anwendungsfälle hinweg einheitlich handhabt, vereinfacht die Interoperabilität und Bibliotheksnutzung.
- Minimale Leistungskosten: Atomare Operationen in shared_ptr sind nicht unerschwinglich teuer, insbesondere wenn man Verschiebungsoperationen berücksichtigt, die atomare Aktionen umgehen.
- Benutzerwahl: Entwicklern steht es frei, ihren eigenen nicht-atomaren Smart mit Referenzzählung zu erstellen Zeiger, falls gewünscht.
Fazit
Das Fehlen eines nicht-atomaren Äquivalents von std::shared_ptr im C 11-Standard ist vielfältig. Obwohl das Prinzip „Zahlen Sie für das, was Sie nutzen“ gefährdet wird, stehen Konsistenz, Fehlervermeidung und minimaler Leistungsaufwand im Vordergrund. Die Entscheidung spiegelt einen Kompromiss zwischen der Bereitstellung optimaler Flexibilität und der Gewährleistung der Code-Robustheit wider.
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C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

C -Lernende und Entwickler können Ressourcen und Unterstützung von Stackoverflow, Reddits R/CPP -Community, Coursera und EDX -Kursen, Open -Source -Projekten zu Github, professionellen Beratungsdiensten und CPPCON erhalten. 1. Stackoverflow gibt Antworten auf technische Fragen. 2. Die R/CPP -Community von Reddit teilt die neuesten Nachrichten; 3.. Coursera und EDX bieten formelle C -Kurse; 4. Open Source -Projekte auf Github wie LLVM und Boost verbessern die Fähigkeiten; 5. Professionelle Beratungsdienste wie Jetbrains und Perforce bieten technische Unterstützung; 6. CPPCON und andere Konferenzen helfen Karrieren

C# eignet sich für Projekte, die eine hohe Entwicklungseffizienz und plattformübergreifende Unterstützung erfordern, während C für Anwendungen geeignet ist, die eine hohe Leistung und die zugrunde liegende Kontrolle erfordern. 1) C# vereinfacht die Entwicklung, bietet Müllsammlung und reichhaltige Klassenbibliotheken, die für Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet sind. 2) C ermöglicht den direkten Speicherbetrieb, der für Spielentwicklung und Hochleistungs-Computing geeignet ist.

C Gründe für die kontinuierliche Verwendung sind seine hohe Leistung, breite Anwendung und sich weiterentwickelnde Eigenschaften. 1) Leistung mit hoher Effizienz. 2) weit verbreitete: Glanz in den Feldern der Spieleentwicklung, eingebettete Systeme usw. 3) Kontinuierliche Entwicklung: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 hat C weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Die zukünftigen Entwicklungstrends von C und XML sind: 1) C werden neue Funktionen wie Module, Konzepte und Coroutinen in den Standards C 20 und C 23 einführen, um die Programmierungseffizienz und -sicherheit zu verbessern. 2) XML nimmt weiterhin eine wichtige Position in den Datenaustausch- und Konfigurationsdateien ein, steht jedoch vor den Herausforderungen von JSON und YAML und entwickelt sich in einer prägnanteren und einfacheren Analyse wie die Verbesserungen von XMLSchema1.1 und XPATH3.1.

Das moderne C -Designmodell verwendet neue Funktionen von C 11 und darüber hinaus, um flexiblere und effizientere Software aufzubauen. 1) Verwenden Sie Lambda -Ausdrücke und STD :: Funktion, um das Beobachtermuster zu vereinfachen. 2) Die Leistung durch mobile Semantik und perfekte Weiterleitung optimieren. 3) Intelligente Zeiger gewährleisten die Sicherheit und das Management von Ressourcen.

C Die Kernkonzepte von Multithreading und gleichzeitiger Programmierung umfassen Thread -Erstellung und -management, Synchronisation und gegenseitige Ausschluss, bedingte Variablen, Thread -Pooling, asynchrones Programmieren, gemeinsame Fehler und Debugging -Techniken sowie Leistungsoptimierung sowie Best Practices. 1) Erstellen Sie Threads mit der STD :: Thread -Klasse. Das Beispiel zeigt, wie der Thread erstellt und wartet. 2) Synchronisieren und gegenseitige Ausschluss, um std :: mutex und std :: lock_guard zu verwenden, um gemeinsam genutzte Ressourcen zu schützen und den Datenwettbewerb zu vermeiden. 3) Zustandsvariablen realisieren Kommunikation und Synchronisation zwischen Threads über std :: Condition_Variable. 4) Das Beispiel des Thread -Pools zeigt, wie die Threadpool -Klasse verwendet wird, um Aufgaben parallel zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. 5) Asynchrones Programmieren verwendet std :: als

Die Speicherverwaltung, Hinweise und Vorlagen von C sind Kernfunktionen. 1. Die Speicherverwaltung zuteilt manuell manuell und freisetzt Speicher durch neue und löscht und achten Sie auf den Unterschied zwischen Haufen und Stapel. 2. Zeiger erlauben den direkten Betrieb von Speicheradressen und verwenden Sie sie mit Vorsicht. Intelligente Zeiger können das Management vereinfachen. 3. Template implementiert die generische Programmierung, verbessert die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität der Code und muss die Typableitung und Spezialisierung verstehen.


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