在向量::resize()和向量::reserve()之间进行选择
为向量数据成员分配内存时,有两种主要方法需要考虑:矢量::调整大小() 和vector::reserve().
vector::resize()
vector::resize() 方法插入或删除元素,以将向量的大小调整为指定值。它同时影响 size() 和capacity()。调整大小的元素要么默认初始化,要么分配作为第二个参数提供的值。
vector::reserve()
另一方面,vector::reserve() 方法仅分配内存而不初始化任何元素。它只影响capacity(),而size()保持不变。预留内存不包含任何对象值。
选择正确的方法
resize() 和 Reserve() 之间的选择取决于所需的结果:
- 当具有默认或自定义值的特定大小的数组时,首选 vector::resize()需要。
- vector::reserve()适合提前分配内存,以避免插入时多次重新分配。
具体场景
在给定的场景中,初始大小估计在 700-800 左右,偶尔会增长,通常是建议不要手动预分配。相反,根据需要插入元素并让向量在内部处理动态内存管理会更有效。
但是,如果预先可以对总大小进行相当精确的估计,则可以使用 vector::reserve()与这个估计。如果结果证明不够,向量将有效地处理溢出。
以上是`std::vector:调整大小()或保留()? 您应该选择哪种方法?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

C#和C 的主要区别在于语法、内存管理和性能:1)C#语法现代,支持lambda和LINQ,C 保留C特性并支持模板。2)C#自动内存管理,C 需要手动管理。3)C 性能优于C#,但C#性能也在优化中。

在C 中处理XML数据可以使用TinyXML、Pugixml或libxml2库。1)解析XML文件:使用DOM或SAX方法,DOM适合小文件,SAX适合大文件。2)生成XML文件:将数据结构转换为XML格式并写入文件。通过这些步骤,可以有效地管理和操作XML数据。

在C 中处理XML数据结构可以使用TinyXML或pugixml库。1)使用pugixml库解析和生成XML文件。2)处理复杂的嵌套XML元素,如书籍信息。3)优化XML处理代码,建议使用高效库和流式解析。通过这些步骤,可以高效处理XML数据。

C 在性能优化方面仍然占据主导地位,因为其低级内存管理和高效执行能力使其在游戏开发、金融交易系统和嵌入式系统中不可或缺。具体表现为:1)在游戏开发中,C 的低级内存管理和高效执行能力使得它成为游戏引擎开发的首选语言;2)在金融交易系统中,C 的性能优势确保了极低的延迟和高吞吐量;3)在嵌入式系统中,C 的低级内存管理和高效执行能力使得它在资源有限的环境中非常受欢迎。

C XML框架的选择应基于项目需求。1)TinyXML适合资源受限环境,2)pugixml适用于高性能需求,3)Xerces-C 支持复杂的XMLSchema验证,选择时需考虑性能、易用性和许可证。

C#适合需要开发效率和类型安全的项目,而C 适合需要高性能和硬件控制的项目。 1)C#提供垃圾回收和LINQ,适用于企业应用和Windows开发。 2)C 以高性能和底层控制着称,广泛用于游戏和系统编程。

C 代码优化可以通过以下策略实现:1.手动管理内存以优化使用;2.编写符合编译器优化规则的代码;3.选择合适的算法和数据结构;4.使用内联函数减少调用开销;5.应用模板元编程在编译时优化;6.避免不必要的拷贝,使用移动语义和引用参数;7.正确使用const帮助编译器优化;8.选择合适的数据结构,如std::vector。

C 中的volatile关键字用于告知编译器变量值可能在代码控制之外被改变,因此不能对其进行优化。1)它常用于读取可能被硬件或中断服务程序修改的变量,如传感器状态。2)volatile不能保证多线程安全,应使用互斥锁或原子操作。3)使用volatile可能导致性能slight下降,但确保程序正确性。


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