RHS의 연산자 오버로딩 및 초기화 목록
C 프로그래밍에서 초기화 목록은 표현식 목록으로 집계 개체를 초기화하는 간결한 구문입니다. . 이니셜라이저 목록은 다양한 시나리오에서 편리하게 사용할 수 있지만 연산자의 오른쪽(RHS)에서의 사용은 논의 대상이었습니다.
왜 이니셜라이저 목록이 RHS에서 제한되는지
C 11은 이항 연산자
- 초기화 목록은 표현식이 아닙니다. C 표준에 따르면 초기화 목록은 표현식으로 간주되지 않습니다. 이진 연산자 인수는 일반적으로 표현식이며 표현식에 정의된 문법은 이니셜라이저 목록을 제외합니다.
- 파서 과제: 연산자의 왼쪽(LHS)에 이니셜라이저 목록을 허용하면 문법적인 문제가 발생합니다. . LHS 및 RHS 위치 모두에서 초기화 목록을 허용하는 경우 표현식의 표준 문법이 모호해질 수 있습니다.
초기화 목록 예외
일반 제한에도 불구하고 연산자 인수에 초기화 목록을 사용하면 C는 초기화 목록이 다음과 같은 특정 예외를 정의합니다. 허용됨:
- 함수에 대한 인수
- 배열 액세스 표현식의 첨자로
- 생성자에 대한 인수
- 반환 문에서
- 변수 정의의 초기화자로
코드에서
foo baz; baz <p><strong>제한 이유</strong></p><p>연산자의 RHS에서 초기화 목록을 제한하기로 한 결정은 일관되고 명확한 문법을 유지하려는 욕구에서 비롯됩니다. 모든 컨텍스트에서 이니셜라이저 목록을 허용하면 언어에 추가적인 복잡성과 잠재적인 모호성이 발생하게 됩니다.</p><p>귀하의 질문에 언급된 토론 문서에서 언급한 대로 RHS에서는 이니셜라이저 목록을 허용하고 LHS에서는 허용하지 않는 대안이 고려되었습니다. 너무 문제가 많습니다. 따라서 특정 컨텍스트에서만 초기화 목록을 허용하는 보수적인 접근 방식이 선택되었습니다.</p>
위 내용은 C 연산자의 오른쪽에 초기화 목록을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C에서 다형성을 마스터하면 코드 유연성과 유지 관리가 크게 향상 될 수 있습니다. 1) 다형성은 다른 유형의 물체를 동일한 기본 유형의 물체로 취급 할 수 있도록합니다. 2) 상속 및 가상 기능을 통해 런타임 다형성을 구현합니다. 3) 다형성은 기존 클래스를 수정하지 않고 코드 확장을 지원합니다. 4) CRTP를 사용하여 컴파일 타임 다형성을 구현하면 성능이 향상 될 수 있습니다. 5) 스마트 포인터는 자원 관리를 돕습니다. 6) 기본 클래스에는 가상 파괴자가 있어야합니다. 7) 성능 최적화는 먼저 코드 분석이 필요합니다.

C Destructorsprovideprepisecontroloverresourcemanagement, whilegarbagecollectorsautomatememormanorymanagementbutintroction.c 파괴자 : 1) 허용 customcleanupactionswhenobjectsaredestroyed, 2) ggooutofscop을 방출하는 것은 즉시 방출

1) Pugixml 또는 TinyXML 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2) 구문 분석을위한 DOM 또는 SAX 방법을 선택하고, 3) 중첩 노드 및 다단계 속성을 처리, 4) 디버깅 기술 및 모범 사례를 사용하여 성능을 최적화하십시오.

XML은 데이터, 특히 구성 파일, 데이터 저장 및 네트워크 통신에서 데이터를 구조화하는 편리한 방법을 제공하기 때문에 C에서 사용됩니다. 1) TinyXML, PugixML, RapidXML과 같은 적절한 라이브러리를 선택하고 프로젝트 요구에 따라 결정하십시오. 2) XML 파싱 및 생성의 두 가지 방법을 이해하십시오. DOM은 자주 액세스 및 수정에 적합하며 SAX는 큰 파일 또는 스트리밍 데이터에 적합합니다. 3) 성능을 최적화 할 때 TinyXML은 작은 파일에 적합하며 PugixML은 메모리와 속도에서 잘 작동하며 RapidXML은 큰 파일을 처리하는 데 탁월합니다.

C#과 C의 주요 차이점은 메모리 관리, 다형성 구현 및 성능 최적화입니다. 1) C#은 쓰레기 수집기를 사용하여 메모리를 자동으로 관리하는 반면 C는 수동으로 관리해야합니다. 2) C#은 인터페이스 및 가상 방법을 통해 다형성을 실현하고 C는 가상 함수와 순수한 가상 함수를 사용합니다. 3) C#의 성능 최적화는 구조 및 병렬 프로그래밍에 따라 다르며 C는 인라인 함수 및 멀티 스레딩을 통해 구현됩니다.

DOM 및 SAX 방법은 XML 데이터를 C에서 구문 분석하는 데 사용될 수 있습니다. 1) DOM 파싱은 XML로드를 메모리로, 작은 파일에 적합하지만 많은 메모리를 차지할 수 있습니다. 2) Sax Parsing은 이벤트 중심이며 큰 파일에 적합하지만 무작위로 액세스 할 수는 없습니다. 올바른 방법을 선택하고 코드를 최적화하면 효율성이 향상 될 수 있습니다.

C는 고성능과 유연성으로 인해 게임 개발, 임베디드 시스템, 금융 거래 및 과학 컴퓨팅 분야에서 널리 사용됩니다. 1) 게임 개발에서 C는 효율적인 그래픽 렌더링 및 실시간 컴퓨팅에 사용됩니다. 2) 임베디드 시스템에서 C의 메모리 관리 및 하드웨어 제어 기능이 첫 번째 선택이됩니다. 3) 금융 거래 분야에서 C의 고성능은 실시간 컴퓨팅의 요구를 충족시킵니다. 4) 과학 컴퓨팅에서 C의 효율적인 알고리즘 구현 및 데이터 처리 기능이 완전히 반영됩니다.

C는 죽지 않았지만 많은 주요 영역에서 번성했습니다 : 1) 게임 개발, 2) 시스템 프로그래밍, 3) 고성능 컴퓨팅, 4) 브라우저 및 네트워크 응용 프로그램, C는 여전히 유명한 활력 및 응용 시나리오를 보여줍니다.


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