


Erreurs et méthodes d'évitement pour l'utilisation de char dans le langage C: Variables de char non initialisées: Initialiser à l'aide de constantes ou de littéraux de chaîne. Hors de la plage de caractères: comparez si la valeur variable se situe dans la plage valide (-128 à 127). La comparaison des caractères est insensible à la casse: utilisez Toupper () ou Tolower () pour convertir le boîtier des caractères. '\ 0' n'est pas ajouté lors de la référence d'un tableau de caractères avec char *: utilisez strlen () ou ajoutez manuellement '\ 0' pour marquer la fin du tableau. Ignorez la taille du tableau lorsque vous utilisez des tableaux de char: spécifiez explicitement la taille du tableau ou utilisez sizeof () pour déterminer la longueur. Aucun pointeur nul n'est vérifié lors de l'utilisation du pointeur char: vérifiez si le pointeur est nul avant d'utilisation. Utilisez le pointeur char pour pointer vers des données non personnalisées
Erreurs et moyens communs d'éviter le charbon dans le langage C
Le type de données char est utilisé dans le langage C pour stocker un seul caractère. Les erreurs courantes lors de l'utilisation de char incluent:
Erreur 1: La valeur par défaut n'est pas initialisée
Solution: initialisez la variable de char avec des constantes ou des littéraux à cordes.
Erreur 2: la gamme de caractères est hors de
Solution: comparez la variable de char à la valeur dans sa plage valide (-128 à 127).
Erreur 3: insensible à la casse lorsque la comparaison des caractères
Solution: utilisez les fonctions toupper()
ou tolower()
pour convertir des caractères en minuscules ou en majuscules, puis comparez.
Erreur 4: '\ 0' n'a pas été ajouté lors de la citation d'un tableau de caractères à l'aide de char *
Solution: utilisez strlen()
ou ajoutez manuellement '\ 0' pour marquer la fin du tableau.
Erreur 5: Ignorez la taille du tableau lorsque vous utilisez un tableau charbon
Solution: spécifiez explicitement la taille du tableau ou utilisez sizeof()
pour déterminer sa longueur.
Erreur 6: Aucun pointeur nul n'est vérifié lors de l'utilisation du pointeur char
Solution: vérifiez toujours si elle est nul avant d'utiliser le pointeur char.
Erreur 7: Utilisez le char pour pointer des données non personnalisées
Solution: assurez-vous que le pointeur de char pointe vers le type de données de caractère correct.
Erreur 8: Utilisez '==' 'Lorsque vous comparez les chaînes
Solution: la comparaison des chaînes doit utiliser les fonctions strcmp()
ou strncmp()
.
Erreur 9: Utilisez Char pour le fonctionnement du point flottant
Solution: convertissez Char en flottant ou double pour un fonctionnement à point flottant.
Erreur 10: Le codage Unicode n'est pas pris en compte
Solution: pour les caractères Unicode, utilisez le type de données WCHAR_T ou la fonction de codage Unicode.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

La relation entre C # et .NET est inséparable, mais ce ne sont pas la même chose. C # est un langage de programmation, tandis que .NET est une plate-forme de développement. C # est utilisé pour écrire du code, compiler dans le langage intermédiaire de .NET (IL) et exécuté par .NET Runtime (CLR).

C # .NET est toujours important car il fournit des outils et des bibliothèques puissants qui prennent en charge le développement d'applications multiples. 1) C # combine .NET Framework pour rendre le développement efficace et pratique. 2) Le mécanisme de collecte de la sécurité et des ordures de C # améliore ses avantages. 3) .NET fournit un environnement de course multiplateforme et des API riches, améliorant la flexibilité du développement.

C # .NETtisversatileforbothwebandDeskTopDevelopment.1) forweb, useasp.netfordynamicapplications.2) fordesktop, employwindowsformSorwpfforrichInterfaces.3) usexamarinforcross-plateformDevelopment, permanant les codéescosswindows, macos, linux, etmobiledevices.

C # et .NET s'adaptent aux besoins des technologies émergentes à travers des mises à jour et des optimisations continues. 1) C # 9.0 et .NET5 introduire le type d'enregistrement et l'optimisation des performances. 2) .netcore améliore le support natif et conteneurisé cloud. 3) ASP.Netcore s'intègre aux technologies Web modernes. 4) ML.NET prend en charge l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. 5) La programmation asynchrone et les meilleures pratiques améliorent les performances.

C # .NeTissuitableFormenterprise-LevelApplications withithemicrosofosystématetoitsstrongThpyping, RichLibrary, androbustperformance.wowever, itmayNotBeidealForcross-PlatformDevelopmentorwhenRawpeediscritical, whileLanguageSlikerUstorGomightBeferable.

Le processus de programmation de C # dans .NET comprend les étapes suivantes: 1) l'écriture de code C #, 2) la compilation dans un langage intermédiaire (IL) et 3) l'exécution par .NET Runtime (CLR). Les avantages de C # dans .NET sont sa syntaxe moderne, son système de type puissant et son intégration serrée avec le Framework .NET, adapté à divers scénarios de développement des applications de bureau aux services Web.

C # est un langage de programmation moderne et orienté objet développé par Microsoft et dans le cadre du .NET Framework. 1.C # prend en charge la programmation orientée objet (POO), y compris l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. 2. La programmation asynchrone en C # est implémentée via Async et attend des mots clés pour améliorer la réactivité des applications. 3. Utilisez LINQ pour traiter les collections de données concisement. 4. Les erreurs courantes incluent les exceptions de référence NULL et les exceptions indexes hors gamme. Les compétences de débogage comprennent l'utilisation d'un débogueur et une gestion des exceptions. 5. L'optimisation des performances comprend l'utilisation de StringBuilder et d'éviter l'emballage et le déballage inutiles.

Les stratégies de test pour les applications C # .NET comprennent les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests de bout en bout. 1. Le test unitaire garantit que l'unité minimale du code fonctionne indépendamment, en utilisant le cadre MSTEST, NUnit ou Xunit. 2. Les tests intégrés vérifient les fonctions de plusieurs unités combinées et des données simulées couramment utilisées et des services externes. 3. Les tests de bout en bout simulent le processus de fonctionnement complet de l'utilisateur et le sélénium est généralement utilisé pour les tests automatisés.


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