C의 오버로드된 함수 포인터
C에서 오버로드된 함수는 서명이 서로 다른 여러 구현이 포함된 함수입니다. 오버로드된 함수가 일반 알고리즘에 전달되면 어떤 구현을 사용해야 하는지 지정하는 것이 어려울 수 있습니다.
다음 예를 고려하세요.
class A { void f(char c); void f(int i); void scan(const std::string& s) { std::for_each(s.begin(), s.end(), f); // Overloaded function passed to 'for_each' } };
여기에는 클래스 A가 있습니다. 각각 char 및 int를 매개 변수로 사용하는 f라는 두 개의 오버로드된 멤버 함수를 사용합니다. A의 스캔 멤버 함수는 for_each 알고리즘을 사용하여 문자열을 반복하고 각 문자에 대해 f 함수를 호출하려고 시도합니다.
문제:
그러나 컴파일러는 std::for_each에 전달될 때 어떤 f 구현을 사용해야 하는지 자동으로 결정할 수 없습니다. 이는 알고리즘이 특정 시그니처를 가진 함수 포인터를 예상하고 오버로드된 함수 시그니처를 일반 함수 포인터 유형을 기반으로 서로 구별할 수 없기 때문입니다.
해결책:
사용할 f의 오버로드를 지정하려면 다음 기술 중 하나를 사용할 수 있습니다.
1. 함수 서명을 사용한 정적 캐스트:
static_cast()를 사용하여 함수 포인터를 std::for_each:
// Uses the void f(char c); overload std::for_each(s.begin(), s.end(), static_cast<void>(f)); // Uses the void f(int i); overload std::for_each(s.begin(), s.end(), static_cast<void>(f));</void></void>
에 필요한 특정 서명으로 캐스팅할 수 있습니다. 🎜>2. 함수 포인터 선언:
또는 원하는 시그니처로 함수 포인터를 선언하고 이를 오버로드된 함수에 할당할 수 있습니다.void (*fpc)(char) = &A::f; // Function pointer for void f(char c) std::for_each(s.begin(), s.end(), fpc); // Uses the void f(char c); overload void (*fpi)(int) = &A::f; // Function pointer for void f(int i) std::for_each(s.begin(), s.end(), fpi); // Uses the void f(int i); overload
멤버 함수의 경우(선택 사항) :
오버로드된 함수가 멤버 함수인 경우 mem_fun 유틸리티 또는 링크된 Dr. Dobb의 기사에 제공된 솔루션을 사용하여 원하는 과부하를 지정할 수 있습니다.위 내용은 C에서 오버로드된 함수 포인터를 전달할 때 모호성을 해결하는 방법은 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.


핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

Video Face Swap
완전히 무료인 AI 얼굴 교환 도구를 사용하여 모든 비디오의 얼굴을 쉽게 바꾸세요!

인기 기사

뜨거운 도구

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 Linux 새 버전
SublimeText3 Linux 최신 버전

맨티스BT
Mantis는 제품 결함 추적을 돕기 위해 설계된 배포하기 쉬운 웹 기반 결함 추적 도구입니다. PHP, MySQL 및 웹 서버가 필요합니다. 데모 및 호스팅 서비스를 확인해 보세요.

Eclipse용 SAP NetWeaver 서버 어댑터
Eclipse를 SAP NetWeaver 애플리케이션 서버와 통합합니다.