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mbstowcs() と wcstombs() が Unicode 文字列変換に最適な選択肢ではないのはなぜですか?

Oct 26, 2024 pm 05:51 PM

  Why Are mbstowcs() and wcstombs() Not the Best Choice for Unicode String Conversions?

Unicode 文字列型間の変換

さまざまなプログラミング言語やプラットフォームを使用する場合、Unicode 文字列型間の変換というタスクが発生することがあります。 mbstowcs() や wcstombs() のような関數(shù)は変換に有効なオプションのように見えるかもしれませんが、その使用法には問題が生じる可能性があります。

mbstowcs() と wcstombs() の制限

これらの関數(shù)は、必ずしも UTF-16 または UTF-32 に変換されるわけではなく、ロケールに基づいて異なるエンコーディングを使用して wchar_t に変換されます。これにより、移植性と Unicode サポートに問題が生じます。

C 11 で導入されたより良いメソッド

C 11 では、Unicode 文字列型間の変換にいくつかの改良されたメソッドが導入されました。

1. std::wstring_convert

このテンプレート クラスは、変換を実行する便利な方法を提供します。作成したら、次の文字列間の簡単な変換に使用できます:

<code class="cpp">std::wstring_convert<..., char16_t> convert;
std::string utf8_string = u8"This string has UTF-8 content";
std::u16string utf16_string = convert.from_bytes(utf8_string);</code>

2.新しい std::codecvt の特殊化

std::codecvt の新しい特殊化は、特定の Unicode 変換にも使用できます:

  • std::codecvt_utf8_utf16: UTF 間の変換-8 および UTF-16
  • std::codecvt_utf8: UTF-8 と UTF-32

3 の間で変換します。サブクラスの定義

std::codecvt 特殊化で保護されたデストラクターの問題を回避するには、カスタム サブクラスを定義できます。

<code class="cpp">template <class internT, class externT, class stateT>
struct codecvt : std::codecvt<internT, externT, stateT>
{ ~codecvt() {} };

std::wstring_convert<codecvt<char16_t, char, std::mbstate_t>, char16_t> convert16;</code>

4. std::use_facet テンプレート関數(shù)

この関數(shù)は、既存の codecvt インスタンスを取得するために使用できます。これは、特殊化の制限により Visual Studio 2010 で役立ちます。

<code class="cpp">std::wstring_convert<std::codecvt_utf8<char16_t>, char16_t> convert16;</code>

注: UTF-32 と UTF-16 を直接変換するには、std::wstring_convert の 2 つのインスタンスを組み合わせる必要があります。

Unicode に対する wchar_t の批判

wchar_t Unicode コードポイントを表すために存在しますが、その目的と有用性には次のような制限があります。

  • エンコーディングはロケール間で異なる場合があり、移植性やロケール間の直接変換には適していません。
  • それは次のことを前提としています。文字とコードポイント間の 1 対 1 のマッピング。これは Unicode の場合には當てはまりません。
  • これにより、wchar_t はテキスト アルゴリズムおよび移植可能なコードに対して信頼できなくなります。

移植可能なコードの場合、推奨されるアプローチは、C 11 文字列変換または適切なエンコーディング固有のライブラリを使用することです。

以上がmbstowcs() と wcstombs() が Unicode 文字列変換に最適な選択肢ではないのはなぜですか?の詳細內(nèi)容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負荷はCの多型形態(tài)であり、特に時間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機能過負荷は実行時に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當に便利ですか? C:多型は本當に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を実行時に動的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時間の多型は、関數(shù)の過負荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書くことができないのですか?構文はより複雑ですが、基礎となる制御機能とパフォーマンスの利點を提供します。 1。構文構造の観點から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點から、Cには自動ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過負荷などの高度な機能をサポートする必要があります。 4。標準ライブラリに関しては、STLは強力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

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