


Warum hat GCC 4.6.1 Probleme mit Initialisierungslisten für std::array?
Oct 30, 2024 am 06:54 AMVerwenden von Initialisierungslisten mit std::array
Es ist auf verschiedene Weise m?glich, ein std::array mithilfe von Initialisierungslisten zu erstellen. Bei GCC 4.6.1 k?nnen jedoch bei diesem Versuch Fehler auftreten.
Initialisierungssyntax
Die Syntax zum Erstellen eines std::array mithilfe von Initialisierungslisten lautet:
<code class="cpp">std::array<T, size> array = { { value1, value2, ..., valueN } };</code>
Dabei ist T der Elementtyp des Arrays, Gr??e die Gr??e des Arrays und Wert1 bis WertN die Anfangswerte des Arrays.
Aggregatinitialisierung
std::array ist eine Aggregatstruktur, die dies erm?glicht aggregiert initialisiert werden. Um das Array innerhalb der Struktur aggregiert zu initialisieren, verwenden Sie einen zus?tzlichen Satz geschweifter Klammern:
<code class="cpp">std::array<std::string, 2> strings = {{ "a", "b" }};</code>
Diese Syntax vermeidet den Konstruktor, der eine Initialisierungsliste akzeptiert, was in GCC 4.6.1 zu Problemen führen kann.
Compiler-Problem
Der C 11-Standard schl?gt vor, dass die zus?tzlichen geschweiften Klammern bei der Aggregatinitialisierung weggelassen werden k?nnen. Daher ist die Unf?higkeit von GCC 4.6.1, Initialisierungslisten für std::array ohne die zus?tzlichen Klammern zu kompilieren, wahrscheinlich ein Compilerfehler.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum hat GCC 4.6.1 Probleme mit Initialisierungslisten für std::array?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
