


Tableaux dans les signatures de fonctions : une curieuse anomalie en C et C
En C et C, les longueurs de tableaux sont généralement spécifiées dans les signatures de fonctions en utilisant la syntaxe int a[size]. Cependant, un comportement curieux se produit lorsque ces longueurs ne sont pas appliquées.
Le cas mystérieux de dis(char a[1])
Considérez l'extrait de code suivant :
#include <iostream> using namespace std; int dis(char a[1]) { int length = strlen(a); char c = a[2]; // Attempt to access element beyond specified length return length; } int main() { char b[4] = "abc"; int c = dis(b); cout <p>Dans cet exemple, la fonction dis déclare un paramètre de tableau a de taille 1. Cependant, le programme accède aux éléments au-delà de cette taille sans aucune erreur du compilateur. Cela soulève la question : pourquoi les compilateurs autorisent-ils les longueurs de tableau dans les signatures de fonction si elles ne sont pas appliquées ?</p> <p><strong>Une fonctionnalité de langage originale</strong></p> <p>La réponse réside dans la manière dont C et C gère les tableaux dans les appels de fonction. En réalité, les tableaux ne peuvent pas être transmis directement aux fonctions. Au lieu de cela, un pointeur vers le premier élément du tableau est passé, ne contenant aucune information sur la longueur du tableau.</p> <p>Par conséquent, la taille spécifiée dans la signature de la fonction ([1] dans ce cas) est ignorée par le compilateur. . Cette décision remonte aux années 1970 et a conduit à une confusion importante parmi les développeurs.</p> <p><strong>Implications pour la programmation</strong></p> <p>Cette bizarrerie a plusieurs implications :</p> <ul> <li> <strong>Absence de vérification des limites imposées :</strong> Les tableaux en C et C manquent de limites intégrées vérification, il est donc de la responsabilité du programmeur de s'assurer que les indices du tableau ne dépassent pas la taille du tableau.</li> <li> <strong>Vulnérabilités de sécurité potentielles :</strong> Une utilisation incorrecte du tableau peut entraîner des débordements de tampon, un type de vulnérabilité de sécurité .</li> <li> <strong>Compréhension limitée :</strong> Le manque de longueurs de tableau imposées peut rendre difficile la compréhension de l'objectif et contraintes des paramètres de fonction.</li> </ul> <p>Bien que ce comportement puisse sembler déroutant, il fait partie inhérente des langages de programmation C et C. Comprendre ses implications est crucial pour un développement de code sûr et efficace.</p></iostream>
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C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

C # convient aux projets qui nécessitent une efficacité de développement élevée et un support multiplateforme, tandis que C convient aux applications qui nécessitent des performances élevées et un contrôle sous-jacent. 1) C # simplifie le développement, fournit une collection de déchets et des bibliothèques de classe riches, adaptées aux applications au niveau de l'entreprise. 2) C permet un fonctionnement de la mémoire directe, adapté au développement de jeux et à l'informatique haute performance.

C Les raisons de l'utilisation continue incluent ses caractéristiques élevées, une application large et en évolution. 1) Performances à haute efficacité: C fonctionne parfaitement dans la programmation système et le calcul haute performance en manipulant directement la mémoire et le matériel. 2) Largement utilisé: briller dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés, etc. 3) Évolution continue: depuis sa sortie en 1983, C a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir sa compétitivité.

Les tendances futures de développement de C et XML sont: 1) C introduira de nouvelles fonctionnalités telles que les modules, les concepts et les coroutines à travers les normes C 20 et C 23 pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la programmation; 2) XML continuera d'occuper une position importante dans les fichiers d'échange de données et de configuration, mais sera confronté aux défis de JSON et YAML, et se développera dans une direction plus concise et facile à analyser, telles que les améliorations de XMLSChema1.1 et XPATH3.1.

Le modèle de conception C moderne utilise de nouvelles fonctionnalités de C 11 et au-delà pour aider à créer des logiciels plus flexibles et efficaces. 1) Utilisez des expressions lambda et de la fonction std :: pour simplifier le modèle d'observateur. 2) Optimiser les performances grâce à la sémantique mobile et à un transfert parfait. 3) Les conseils intelligents garantissent la sécurité et la gestion des ressources.

C Les concepts de base de la lecture multithre et de la programmation simultanée incluent la création et la gestion de threads, la synchronisation et l'exclusion mutuelle, les variables conditionnelles, la mise en commun des threads, la programmation asynchrone, les erreurs courantes et les techniques de débogage, et l'optimisation des performances et les meilleures pratiques. 1) Créez des threads à l'aide de la classe de threads std ::. L'exemple montre comment créer et attendre que le fil se termine. 2) Synchroniser et exclusion mutuelle pour utiliser STD :: Mutex et STD :: Lock_guard pour protéger les ressources partagées et éviter la concurrence des données. 3) Les variables de condition réalisent la communication et la synchronisation entre les threads via STD :: Condition_variable. 4) L'exemple de pool de threads montre comment utiliser la classe Threadpool pour traiter les tâches en parallèle pour améliorer l'efficacité. 5) La programmation asynchrone utilise Std :: comme

La gestion de la mémoire de C, les pointeurs et les modèles sont des caractéristiques de base. 1. La gestion de la mémoire alloue et libère manuellement la mémoire par le biais de nouvelles et de suppression, et prêtez attention à la différence entre le tas et la pile. 2. Les pointeurs permettent un fonctionnement direct des adresses mémoire et les utilisent avec prudence. Les pointeurs intelligents peuvent simplifier la gestion. 3. Le modèle implémente la programmation générique, améliore la réutilisabilité et la flexibilité du code, et doit comprendre la dérivation et la spécialisation du type.

C convient à la programmation système et à l'interaction matérielle car elle fournit des capacités de contrôle proches du matériel et des fonctionnalités puissantes de la programmation orientée objet. 1) C Grâce à des fonctionnalités de bas niveau telles que le pointeur, la gestion de la mémoire et le fonctionnement des bits, un fonctionnement efficace au niveau du système peut être réalisé. 2) L'interaction matérielle est implémentée via des pilotes de périphérique, et C peut écrire ces pilotes pour gérer la communication avec des périphériques matériels.


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