C++ 개발에서 널 포인터 예외는 일반적인 오류로, 포인터가 초기화되지 않거나 해제된 후에도 계속 사용될 때 자주 발생합니다. 널 포인터 예외는 프로그램 충돌을 일으킬 뿐만 아니라 보안 취약점을 유발할 수도 있으므로 특별한 주의가 필요합니다. 이 기사에서는 C++ 코드에서 널 포인터 예외를 방지하는 방법을 설명합니다.
- 포인터 변수 초기화
C++의 포인터는 사용하기 전에 초기화해야 합니다. 초기화되지 않은 경우 포인터는 임의의 메모리 주소를 가리키며 이로 인해 Null 포인터 예외가 발생할 수 있습니다. 포인터를 초기화하려면 여유 공간을 가리키거나 널 포인터로 설정할 수 있습니다. 예:
int* p = nullptr; // C++11의 Null 포인터
int* q = new int; // 메모리를 적용하고 q를 메모리에 지정합니다.
- 포인터가 null인지 확인하세요
포인터를 사용하기 전에 null인지 확인해야 합니다. null이면 더 이상 사용을 피해야 합니다. C++에서는 if 문이나 삼항 연산자를 사용하여 포인터가 null인지 확인할 수 있습니다. 예:
if (p != nullptr) {
// 使用p
}
else {
// 处理空指针异常
}
int a = p ? p : 0 // 삼항 연산자, p가 비어 있지 않으면 p를 취합니다. , 그렇지 않으면 0
- 스마트 포인터 사용
스마트 포인터를 사용하면 C++ 코드에서 널 포인터 예외가 발생할 위험을 줄일 수 있습니다. 스마트 포인터는 포인터의 수명 주기를 자동으로 관리하고 더 이상 필요하지 않을 때 포인터를 자동으로 해제할 수 있는 포인터를 캡슐화하는 클래스입니다. C++11에는 shared_ptr과 Unique_ptr이라는 두 가지 스마트 포인터가 도입되었습니다.
shared_ptr을 사용하면 여러 포인터가 동일한 개체를 공유할 수 있으며 모든 포인터가 더 이상 개체를 참조하지 않으면 자동으로 삭제됩니다. Unique_ptr은 하나의 포인터만 개체의 소유권을 갖도록 허용하며 포인터가 만료되면 자동으로 개체를 삭제합니다.
- 이미 해제된 포인터를 해제하지 마세요
이미 해제된 포인터를 해제하면 정의되지 않은 동작이 발생합니다. 이를 방지하려면 포인터를 해제하기 전에 포인터를 nullptr로 설정하세요. 예:
delete p;
p = nullptr;
- 스택의 임시 개체에 대한 포인터 생성을 피하세요
임시 개체에 대한 포인터를 사용하여 스택에 저장하는 경우 임시 개체가 object 소멸된 후 포인터는 해제된 메모리 조각을 가리키며 이로 인해 Null 포인터 예외가 발생합니다. 이를 방지하려면 new 연산자를 사용하여 개체를 힙에 배치하고 스마트 포인터를 사용하여 포인터의 수명을 관리할 수 있습니다.
요약
C++ 개발에서는 널 포인터 예외를 피하는 것이 매우 중요합니다. 포인터 변수를 초기화하고, 포인터가 null인지 확인하고, 스마트 포인터를 사용하고, 해제된 포인터 해제를 방지하고, 스택의 임시 개체에 대한 포인터 생성을 방지함으로써 C++ 코드에서 null 포인터 예외가 발생할 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다. C++ 코드를 작성할 때 불필요한 오류와 보안 허점을 피하기 위해 초기화 및 포인터 사용에 주의를 기울이십시오.
위 내용은 C++ 개발 노트: C++ 코드에서 Null 포인터 예외 방지의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

C#은 자동 쓰레기 수집 메커니즘을 사용하는 반면 C는 수동 메모리 관리를 사용합니다. 1. C#의 쓰레기 수집기는 메모리 누출 위험을 줄이기 위해 메모리를 자동으로 관리하지만 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 2.C는 유연한 메모리 제어를 제공하며, 미세 관리가 필요한 애플리케이션에 적합하지만 메모리 누출을 피하기 위해주의해서 처리해야합니다.

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

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


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