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目次
std::vector::reserve() と std::vector::resize()
違いを理解する
サンプル コードへの適用
結(jié)論
ホームページ バックエンド開発 C++ `std::vector::reserve()` と `std::vector::resize()`: いつどちらを使用する必要がありますか?

`std::vector::reserve()` と `std::vector::resize()`: いつどちらを使用する必要がありますか?

Dec 25, 2024 am 01:03 AM

`std::vector::reserve()` vs. `std::vector::resize()`: When Should You Use Which?

std::vector::reserve() と std::vector::resize()

最近のディスカッションでは、std:: の使用に関するトピックがありました。 Vector::reserve() と std::vector::resize() の対立が生じました。この投稿では、これら 2 つのメソッドの違いについて詳しく説明します。

コンテキストを提供するために、サンプル コード スニペットを考えてみましょう。

void MyClass::my_method() {
    my_member.reserve(n_dim);
    for (int k = 0; k < n_dim; k++) my_member[k] = k;
}

このコードの目的は、次のとおりです。指定された容量 (n_dim) を持つベクトルを作成し、そのベクトルを反復処理して、その要素にアクセスして変更します。ただし、reserve() の使用がこの目的に適切であるかどうかという疑問が生じます。

違いを理解する

std::vector::reserve() は、対応するためにベクトルにメモリを割り當てるように設計されています。指定された數(shù)の要素。ただし、実際にはベクトルのサイズは変更されません。ベクターの論理サイズは同じままです。つまり、現(xiàn)在の論理サイズを超える要素にアクセスしようとした場合の動作は未定義です。

一方、std::vector::resize() は両方ともメモリを割り當て、ベクトルのサイズを変更します。ベクトルの論理サイズを指定された値に設定します。サイズ変更の結(jié)果として作成される追加の要素は、デフォルト値 (たとえば、int の場合は 0) に初期化されます。

サンプル コードへの適用

ここで示したサンプル コードでは、std を使用しています。 std::vector::resize() の代わりに ::vector::reserve() を使用すると、未定義の動作が発生する可能性があります。コードでは、reserve() を呼び出した後のベクトルのサイズが n_dim であると想定していますが、実際はそうではありません。したがって、ベクトルの元のサイズ以上の k で my_member[k] にアクセスすると、メモリ アクセス違反またはその他の未定義の動作が発生します。

結(jié)論

結(jié)論としては、正しくベクター內(nèi)の要素にアクセスして変更するには、std::vector::reserve() と std::vector::resize() の違いを理解することが不可欠です。 reserve() はサイズを変更せずにメモリを割り當てるために使用されますが、resize() はメモリ割り當てとベクトルのサイズの両方を変更し、新しく作成された要素を初期化します。提供されているサンプル コードでは、 std::vector::resize() を使用してメモリを割り當て、ベクトルのサイズを設定し、要素への適切なアクセスと変更を可能にする必要があります。

以上が`std::vector::reserve()` と `std::vector::resize()`: いつどちらを使用する必要がありますか?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?qū)g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。

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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(gòu)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(gòu)文構(gòu)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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