C 가상 템플릿 메서드
제시된 시나리오에는 동적으로 설정하고 검색하기 위한 가상 템플릿 메서드인 setData 및 getData가 포함된 추상 클래스가 포함됩니다. 제공된 식별자를 기반으로 다양한 유형의 데이터. 그러나 질문에서 알 수 있듯이 이러한 구성은 C에서 직접 지원되지 않습니다.
이 제한을 해결하기 위해 두 가지 기본 접근 방식이 있습니다:
정적 다형성 제거
한 가지 옵션은 정적 다형성(템플릿)을 제거하고 중간 저장 메커니즘을 도입하는 것입니다. AbstractComputation 클래스는 식별자를 기반으로 데이터를 저장하고 검색하는 템플릿이 아닌 ValueStore를 정의할 수 있습니다.
<code class="cpp">class ValueStore { public: template <typename t> void setData(std::string const &id, T value) {...} template <typename t> T getData(std::string const &id) {...} }; class AbstractComputation { public: template <typename t> void setData(std::string const &id, T value) { m_store.setData(id, value); } template <typename t> T getData(std::string const &id) const { return m_store.getData<t>(id); } private: ValueStore m_store; };</t></typename></typename></typename></typename></code>
그러면 파생 클래스는 런타임 다형성 없이도 ValueStore에 직접 액세스할 수 있습니다.
런타임 다형성 제거
또는 정적 다형성을 제거하면서 런타임 다형성을 유지할 수도 있습니다. 여기에는 기본 클래스에서 유형 삭제를 수행하는 작업이 포함됩니다.
<code class="cpp">class AbstractComputation { public: template <typename t> void setData(std::string const &id, T value) { setDataImpl(id, boost::any(value)); } template <typename t> T getData(std::string const &id) const { boost::any res = getDataImpl(id); return boost::any_cast<t>(res); } protected: virtual void setDataImpl(std::string const &id, boost::any const &value) = 0; virtual boost::any getDataImpl(std::string const &id) const = 0; };</t></typename></typename></code>
boost::any는 모든 유형의 값을 저장할 수 있고 데이터를 안전하게 검색할 수 있는 유형입니다. 유형 삭제는 파생 클래스에서 구현되어야 하는 가상 메소드에 대한 인수로 Boost::any 객체를 전달하여 수행됩니다.
위 내용은 C에서 가상 템플릿 메소드를 구현하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C#은 높은 개발 효율성과 크로스 플랫폼 지원이 필요한 프로젝트에 적합한 반면 C#은 고성능 및 기본 제어가 필요한 응용 프로그램에 적합합니다. 1) C#은 개발을 단순화하고, 쓰레기 수집 및 리치 클래스 라이브러리를 제공하며, 엔터프라이즈 레벨 애플리케이션에 적합합니다. 2) C는 게임 개발 및 고성능 컴퓨팅에 적합한 직접 메모리 작동을 허용합니다.

C 지속적인 사용 이유에는 고성능, 광범위한 응용 및 진화 특성이 포함됩니다. 1) 고효율 성능 : C는 메모리 및 하드웨어를 직접 조작하여 시스템 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅에서 훌륭하게 수행합니다. 2) 널리 사용 : 게임 개발, 임베디드 시스템 등의 분야에서의 빛나기.

C 및 XML의 미래 개발 동향은 다음과 같습니다. 1) C는 프로그래밍 효율성 및 보안을 개선하기 위해 C 20 및 C 23 표준을 통해 모듈, 개념 및 코 루틴과 같은 새로운 기능을 소개합니다. 2) XML은 데이터 교환 및 구성 파일에서 중요한 위치를 계속 차지하지만 JSON 및 YAML의 문제에 직면하게 될 것이며 XMLSCHEMA1.1 및 XPATH 3.1의 개선과 같이보다 간결하고 쉽게 구문 분석하는 방향으로 발전 할 것입니다.

최신 C 설계 모델은 C 11 이상의 새로운 기능을 사용하여보다 유연하고 효율적인 소프트웨어를 구축 할 수 있습니다. 1) Lambda Expressions 및 STD :: 함수를 사용하여 관찰자 패턴을 단순화하십시오. 2) 모바일 의미와 완벽한 전달을 통해 성능을 최적화하십시오. 3) 지능형 포인터는 유형 안전 및 자원 관리를 보장합니다.

C 멀티 스레딩 및 동시 프로그래밍의 핵심 개념에는 스레드 생성 및 관리, 동기화 및 상호 제외, 조건부 변수, 스레드 풀링, 비동기 프로그래밍, 일반적인 오류 및 디버깅 기술, 성능 최적화 및 모범 사례가 포함됩니다. 1) std :: 스레드 클래스를 사용하여 스레드를 만듭니다. 예제는 스레드가 완성 될 때까지 생성하고 기다리는 방법을 보여줍니다. 2) std :: mutex 및 std :: lock_guard를 사용하여 공유 리소스를 보호하고 데이터 경쟁을 피하기 위해 동기화 및 상호 배제. 3) 조건 변수는 std :: 조건 _variable을 통한 스레드 간의 통신과 동기화를 실현합니다. 4) 스레드 풀 예제는 ThreadPool 클래스를 사용하여 효율성을 향상시키기 위해 작업을 병렬로 처리하는 방법을 보여줍니다. 5) 비동기 프로그래밍은 std :: as를 사용합니다

C의 메모리 관리, 포인터 및 템플릿은 핵심 기능입니다. 1. 메모리 관리는 새롭고 삭제를 통해 메모리를 수동으로 할당하고 릴리스하며 힙과 스택의 차이에주의를 기울입니다. 2. 포인터는 메모리 주소를 직접 작동시키고주의해서 사용할 수 있습니다. 스마트 포인터는 관리를 단순화 할 수 있습니다. 3. 템플릿은 일반적인 프로그래밍을 구현하고 코드 재사용 성과 유연성을 향상 시키며 유형 파생 및 전문화를 이해해야합니다.

C는 시스템 프로그래밍 및 하드웨어 상호 작용에 적합합니다. 하드웨어에 가까운 제어 기능 및 객체 지향 프로그래밍의 강력한 기능을 제공하기 때문입니다. 1) C는 포인터, 메모리 관리 및 비트 운영과 같은 저수준 기능을 통해 효율적인 시스템 수준 작동을 달성 할 수 있습니다. 2) 하드웨어 상호 작용은 장치 드라이버를 통해 구현되며 C는 이러한 드라이버를 작성하여 하드웨어 장치와의 통신을 처리 할 수 있습니다.

C는 하드웨어 제어 및 효율적인 성능에 가깝기 때문에 고성능 게임 및 시뮬레이션 시스템을 구축하는 데 적합합니다. 1) 메모리 관리 : 수동 제어는 단편화를 줄이고 성능을 향상시킵니다. 2) 컴파일 타임 최적화 : 인라인 함수 및 루프 확장은 달리기 속도를 향상시킵니다. 3) 저수준 작업 : 하드웨어에 직접 액세스하고 그래픽 및 물리 컴퓨팅을 최적화합니다.


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