


std::vector::reserve() vs. std::vector::resize(): Wann sollte ich welche verwenden?
Dec 29, 2024 pm 01:04 PMDen Unterschied verstehen: std::vector::resize() vs. std::vector::reserve()
Das Thema von std::vector::reserve() vs. std::vector::resize() hat in der Programmiergemeinschaft Diskussionen ausgel?st. Ziel dieses Artikels ist es, ihre unterschiedlichen Rollen bei der Vektormanipulation zu kl?ren.
std::vector::reserve()
std::vector::reserve() reserviert Speicher für die angegebene Anzahl von Elementen, ?ndert jedoch nicht die Gr??e des Vektors selbst. Der Vektor beh?lt seine ursprüngliche logische Gr??e. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie dem Vektor Elemente hinzufügen m?chten und die Leistung durch Vorabzuweisung von Speicher optimieren m?chten.
std::vector::resize()
std: :vector::resize() ?ndert die Gr??e des Vektors auf die angegebene Anzahl von Elementen. Wenn der Vektor erweitert werden muss, wird zus?tzlicher Speicher zugewiesen. Im Gegensatz zu ?reserve()“ initialisiert resize() alle neuen Elemente auf ihre Standardwerte.
Beispielverwendung
Beachten Sie den in der Frage bereitgestellten Code:
void MyClass::my_method() { my_member.reserve(n_dim); for (int k = 0; k < n_dim; k++) my_member[k] = k; }
Der Antwort zufolge ist die Verwendung von ?reserve()“ hier falsch. Um Elemente korrekt in den Vektor zu schreiben, sollte man resize() verwenden:
void MyClass::my_method() { my_member.resize(n_dim); for (int k = 0; k < n_dim; k++) my_member[k] = k; }
Visual Studio 2010 SP1-Verhalten
Das erw?hnte ?Absturz“-Verhalten des Codes in Visual Studio 2010 SP1 stimmt mit dem in der Antwort beschriebenen korrekten Verhalten überein. Der Versuch, auf ein Element zuzugreifen, das über die logische Gr??e des Vektors hinausgeht (in diesem Fall my_member[5]), bevor die Gr??e des Vektors ge?ndert wird, führt zu undefiniertem Verhalten.
Reservierung und Ungültigkeitserkl?rung
Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von ?reserve()“ und das anschlie?ende Hinzufügen von Elementen über ?push_back()“ Referenzen, Iteratoren oder Zeiger auf Daten in der ungültig machen kann Vektor. Dies liegt daran, dass Reserve() Speicher zuweist, ohne die Gr??e zu ?ndern, und wenn neue Elemente hinzugefügt werden, k?nnen diese an einer anderen Stelle platziert werden.
Zusammenfassend: std::vector::reserve() und std::vector ::resize() haben unterschiedliche Zwecke. Reserve() weist Speicher vorab zu, w?hrend resize() die Gr??e des Vektors ?ndert und neue Elemente initialisiert. Das Verst?ndnis ihrer Unterschiede ist für eine effiziente Vektormanipulation von entscheidender Bedeutung.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonstd::vector::reserve() vs. std::vector::resize(): Wann sollte ich welche verwenden?. 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
