


Wie kann ich C-Vorlagen einschränken, ohne auf Vererbung angewiesen zu sein?
Einschränken von Vorlagen in C
In Java können Vorlagen mithilfe des Schlüsselworts „extends“ darauf beschränkt werden, Typen zu akzeptieren, die von einer bestimmten Klasse erben . Gibt es einen vergleichbaren Mechanismus in C?
Einschränkungen mit Basisklassen in C
Anders als in Java wird in C generell davon abgeraten, Vorlagen einzuschränken, die ausschließlich auf Vererbung basieren. Dies kann die Flexibilität einschränken und Benutzer daran hindern, alternative Typen zu verwenden, die der vorgesehenen Schnittstelle entsprechen.
C 11-Alternative: Typmerkmale
Mithilfe von C 11-Funktionen ist es möglich, zu definieren Vorlagen, die Einschränkungen basierend darauf festlegen, ob ein Typ von einer bestimmten Klasse erbt:
#include <type_traits> template<typename t> class observable_list { static_assert(std::is_base_of<list t>::value, "T must inherit from list"); // ... };</list></typename></type_traits>
Dieser Ansatz weicht jedoch davon ab gängige C-Praktiken und können zu Einschränkungen führen.
Alternative Lösungen
Anstatt sich auf vererbungsbasierte Einschränkungen zu verlassen, ist es in C üblich, Merkmale zur Definition von Schnittstellen zu verwenden. Dadurch können Sie Vorlagen basierend darauf einschränken, ob ein Typ bestimmte Mitgliedsfunktionen oder Typdefinitionen bereitstellt, unabhängig von seiner Vererbung:
#include <type_traits> template<typename t> class observable_list { static_assert(has_const_iterator<t>::value, "T must have a const_iterator typedef"); static_assert(has_begin_end<t>::value, "T must have begin and end member functions"); // ... };</t></t></typename></type_traits>
Duck Typing
In einigen Fällen Es könnte möglich sein, sich auf „Duck-Typing“ zu verlassen, indem Vorlagen definiert werden, die jeden Typ akzeptieren, der die gewünschte Funktionalität bietet. Obwohl dieser Ansatz bequem sein kann, kann er auch zu mehr Fehlern und einer verringerten Lesbarkeit führen.
Fazit
Das Einschränken von Vorlagen in C erfolgt normalerweise über Typmerkmale oder Schnittstellendefinitionen statt Vererbung, was mehr Flexibilität und Ausdruckskraft beim Vorlagendesign bietet.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich C-Vorlagen einschränken, ohne auf Vererbung angewiesen zu sein?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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.

C eignet sich für die Systemprogrammierung und Hardware-Interaktion, da es Steuerfunktionen in der Nähe von Hardware und leistungsstarke Funktionen der objektorientierten Programmierung bietet. 1) C über Merkmale auf niedrigem Niveau wie Zeiger, Speicherverwaltung und Bitbetrieb können effizienter Betrieb auf Systemebene erreicht werden. 2) Die Hardware -Interaktion wird über Geräte -Treiber implementiert, und C kann diese Treiber so schreiben, dass sie mit Hardware -Geräten über die Kommunikation umgehen.

C eignet sich zum Aufbau von Hochleistungsspiel- und Simulationssystemen, da es nahezu Hardwaresteuerung und effiziente Leistung bietet. 1) Speicherverwaltung: Manuelle Steuerung reduziert die Fragmentierung und verbessert die Leistung. 2) Kompilierungszeitoptimierung: Inline-Funktionen und Schleifenerweiterung verbessern die Laufgeschwindigkeit. 3) Niedrige Operationen: Direkter Zugriff auf Hardware, Optimierung von Grafiken und physischem Computer.


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