


Warum schlägt die Ableitung des C 11-Vorlagentyps mit Lambda-Funktionen in „filter()' fehl?
C 11-Typabzugsbeschränkungen mit Lambda-Funktionen
C 11 ermöglicht den Vorlagentypabzug, es gibt jedoch Einschränkungen, wenn Lambda-Funktionen oder std: :function sind beteiligt. Bei der Verwendung von Funktionen mit Vorlagenparametern kann der Compiler häufig aus den Argumenttypen auf den Vorlagentyp schließen. Diese Ableitung schlägt jedoch fehl, wenn Lambdas direkt im Argument verwendet werden.
Problemstellung
Der folgende Code kann den Vorlagentyp für die Funktion filter() nicht ableiten:
template<class a> set<a> filter(const set</a><a>& input, function<bool> compare) { // ... }</bool></a></class>
Wenn diese Funktion direkt mit einer Lambda-Funktion als Vergleichsargument aufgerufen wird, löst der Compiler eine aus Fehler:
filter(mySet, [](int i) { return i % 2 == 0; }); // Throws an error
Grund für den Fehler
Die Hauptursache dieses Fehlers liegt in der Natur der Lambda-Funktionen. Obwohl sie sich wie Funktionsobjekte verhalten, sind sie keine echten Funktionen. Lambda-Funktionen werden nicht implizit in std::function-Objekte konvertiert, was es dem Compiler ermöglichen würde, den Typ abzuleiten.
Problemumgehungen
Es gibt mehrere Problemumgehungen, um das Abzugsproblem zu lösen :
1. Explizites Vorlagenargument:
Geben Sie das Vorlagenargument explizit an:
filter<int>(mySet, [](int i) { return i % 2 == 0; });</int>
2. Erstellen Sie ein std::function-Objekt:
Konvertieren Sie die Lambda-Funktion in ein std::function-Objekt und übergeben Sie es als Parameter:
std::function<bool> compare = [](int i) { return i % 2 == 0; }; filter(mySet, compare);</bool>
3. Alternative Funktionsdefinition verwenden:
Definieren Sie die Funktion filter() neu, um ein allgemeines Vergleichsfunktionsobjekt zu akzeptieren:
template<class value class comparetype> set<value> filter(const set<value>& input, CompareType compare) { // ... }</value></value></class>
Jetzt kann die Funktion direkt mit einer Lambda-Funktion aufgerufen werden:
filter(mySet, [](int i) { return i % 2 == 0; });
Fazit
Lambda-Funktionen bieten eine bequeme Möglichkeit zur Definition Kurzlebige Funktionen, aber sie können die Ableitung des Vorlagentyps komplex machen. Durch das Verständnis der Einschränkungen und die Verwendung geeigneter Problemumgehungen können Entwickler Lambdas im C 11-Code effektiv nutzen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum schlägt die Ableitung des C 11-Vorlagentyps mit Lambda-Funktionen in „filter()' fehl?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

C ist in der modernen Welt weit verbreitet und wichtig. 1) In der Spielentwicklung wird C häufig für seine hohe Leistung und Polymorphismus wie Uneralengine und Unity verwendet. 2) In Finanzhandelssystemen machen Cs niedriger Latenz und hoher Durchsatz die erste Wahl, die für den Hochfrequenzhandel und die Echtzeitdatenanalyse geeignet ist.

Es gibt vier häufig verwendete XML-Bibliotheken in C: TinyXML-2, Pugixml, Xerces-C und RapidXML. 1.Tinyxml-2 eignet sich für Umgebungen mit begrenzten Ressourcen, leichten, aber begrenzten Funktionen. 2. Pugixml ist schnell und unterstützt die XPath -Abfrage, geeignet für komplexe XML -Strukturen. 3.xerces-c ist leistungsstark, unterstützt die DOM- und SAX-Auflösung und ist für die komplexe Verarbeitung geeignet. 4..

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Hauptunterschiede zwischen C# und c sind Syntax-, Leistungs- und Anwendungsszenarien. 1) Die C# -Syntax ist prägnanter, unterstützt die Müllsammlung und eignet sich für .NET Framework -Entwicklung. 2) C hat eine höhere Leistung und erfordert eine manuelle Speicherverwaltung, die häufig bei der Systemprogrammierung und der Spieleentwicklung verwendet wird.

Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Es gibt signifikante Unterschiede in der Implementierung von C# und C in der objektorientierten Programmierung (OOP). 1) Die Klassendefinition und die Syntax von C# sind prägnanter und unterstützen erweiterte Funktionen wie Linq. 2) C bietet eine feinere granulare Kontrolle, die für die Systemprogrammierung und den hohen Leistungsbedarf geeignet ist. Beide haben ihre eigenen Vorteile, und die Wahl sollte auf dem spezifischen Anwendungsszenario basieren.

Das Konvertieren von XML in C und die Durchführung von Datenvorgängen kann in den folgenden Schritten erreicht werden: 1) Parsing XML -Dateien mithilfe der TinyXML2 -Bibliothek, 2) Daten in die Datenstruktur von C mithilfe der C -Standardbibliothek wie STD :: Vector für Datenoperationen in C -Datenstruktur zuzuordnen. Durch diese Schritte können Daten aus XML konvertiert und effizient bearbeitet werden.


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