手続き上の障害: 関數(shù)シグネチャでの std::enable_if の回避
Scott Meyers の近刊予定の書籍 EC 11 では、関數(shù)シグネチャでの std::enable_if の回避を推奨しています。関數(shù)やクラスをオーバーロード解決から條件付きで削除できる汎用性にもかかわらず、特定の制限と読みやすさの問題により、その使用法を再検討する必要があります。
関數(shù)シグネチャで std::enable_if を使用する方法
関數(shù)パラメータ:
<code class="cpp">template<typename T> struct Check1 { template<typename U = T> U read(typename std::enable_if< // Option 1: As function parameter std::is_same<U, int>::value >::type* = 0) { return 42; } };</code>
テンプレートパラメータ:
<code class="cpp">template<typename T> struct Check2 { template<typename U = T, typename std::enable_if< // Option 2: As template parameter std::is_same<U, int>::value, int >::type = 0> U read() { return 42; } };</code>
戻り値の型:
<code class="cpp">template<typename T> struct Check3 { template<typename U = T> typename std::enable_if<std::is_same<U, int>::value, U>::type read() { // Option 3: As return type return 42; } };</code>
推奨されるアプローチ: テンプレート パラメーターへの配置
最適な解決策には、enable_if をテンプレート パラメーターに配置することが含まれます。このアプローチにはいくつかの利點があります。
可読性の向上:
enable_if の使用法が戻り値/引數(shù)の型から分離され、明確さが向上し、煩雑さが軽減されます。
普遍的な適用性:
他のオプションとは異なり、テンプレート パラメーターの配置は追加の引數(shù)なしでコンストラクターと演算子に適用できます。
戻り値の型の除外:
「回避」関數(shù)シグネチャの std::enable_if は、主に通常の関數(shù)シグネチャでの使用に対処していますが、テンプレート特殊化の戻り値の型には適用されます。この懸念は、enable_if と戻り値の型をマージする際の可読性の問題に起因します。
メンバー関數(shù)と非メンバー関數(shù):
この原則は、メンバー関數(shù)テンプレートと非メンバー関數(shù)テンプレートの両方に當てはまります。
以上が関數(shù)シグネチャで `std::enable_if` を避けるべきですか?の詳細內容です。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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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。

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

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。

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

C MolymorphismsCompile-Time、Runtime、andTemplatePolymorphism.1)Compile-TimepolymorphismusEssondoperatorover overloading forefficiency.2)runtimepolymorphismploysvirtualFunctionsforfibility.3)TemplatePolateMismorphismablePhismeNableencenericProgrommingfo

c多形は、compile-timeandruntimepolymorphismの組み合わせ、forbothefficiencyandflexibility.toharnesitspowerstyly:1)usesmartpointerslikestd :: unique_ptrformemorymanagement、2)sureseclaseshavevirtulirvirtulaructors、3)
