Pourquoi les digraphes sont-ils toujours présents en C et C ?
Explorer l'utilité des digraphes en C et C
Dans le monde de la programmation, les digraphes occupent une place particulière dans les annales de C99 et C . Avec une syntaxe telle que %:include et <::>, les digraphes peuvent sembler archaïques et énigmatiques à certains. Examinons donc la raison d'être de leur existence.
Digraphes et contraintes de clavier
Les origines des digraphes remontent à une époque où les programmeurs manquaient souvent de claviers prenant en charge le jeu de caractères ISO 646 complet. Cette limitation empêchait leur capacité à représenter certains symboles, notamment le signe pour cent (%) et les crochets ([]).
Pour surmonter ce défi, les créateurs de C ont imaginé une solution astucieuse : les digraphes. Ces séquences de deux caractères représentaient les symboles manquants, permettant aux programmeurs de contourner leurs contraintes matérielles sans recourir à des codes hexadécimaux ou à d'autres méthodes lourdes.
Un exemple concret
Prenons l'exemple suivant en C99 :
<code class="c">%:include <stdio.h> %:ifndef BUFSIZE %:define BUFSIZE 512 %:endif void copy(char d<::>, const char s<::>, int len) <% while (len-- >= 0) <% d<:len:> = s<:len:>; %> %></code>
Dans cet extrait, le digraphe % : remplace le signe de pourcentage, activant la directive de préprocesseur #include. De même, <::> représente les crochets, entourant les paramètres s et d dans la définition de la fonction de copie.
Sans digraphes, les programmeurs utilisant des claviers ne prenant pas en charge la norme ISO 646 auraient dû écrire :
<code class="c">#include <stdio.h> #ifndef BUFSIZE #define BUFSIZE 512 #endif void copy(char d[__$$__], const char s[__$$__], int len) __$$__ while (len-- >= 0) __$$__ d[__$$__len__$$__] = s[__$$__len__$$__]; __$$__ __$$__</code>
Comme vous Comme on peut le voir, cette notation alternative est nettement plus lourde et moins lisible. Les digraphes offrent une solution concise et pratique à ce problème.
Conclusion
Bien que les digraphes puissent sembler une relique du passé, leur importance historique dans le développement de C99 et C'est indéniable. Ils sont apparus comme une solution pragmatique aux limitations matérielles, permettant aux programmeurs d'écrire du code sans être limités par la disponibilité de symboles spécifiques sur leurs claviers.
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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Les tendances futures de développement de C et XML sont: 1) C introduira de nouvelles fonctionnalités telles que les modules, les concepts et les coroutines à travers les normes C 20 et C 23 pour améliorer l'efficacité et la sécurité de la programmation; 2) XML continuera d'occuper une position importante dans les fichiers d'échange de données et de configuration, mais sera confronté aux défis de JSON et YAML, et se développera dans une direction plus concise et facile à analyser, telles que les améliorations de XMLSChema1.1 et XPATH3.1.

C Les raisons de l'utilisation continue incluent ses caractéristiques élevées, une application large et en évolution. 1) Performances à haute efficacité: C fonctionne parfaitement dans la programmation système et le calcul haute performance en manipulant directement la mémoire et le matériel. 2) Largement utilisé: briller dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés, etc. 3) Évolution continue: depuis sa sortie en 1983, C a continué à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir sa compétitivité.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

C Les apprenants et les développeurs peuvent obtenir des ressources et le soutien de Stackoverflow, des cours R / CPP de Reddit, Coursera et EDX, des projets open source sur GitHub, des services de conseil professionnel et CPPCON. 1. StackOverflow fournit des réponses aux questions techniques; 2. La communauté R / CPP de Reddit partage les dernières nouvelles; 3. Coursera et Edx fournissent des cours de C officiels; 4. Projets open source sur GitHub tels que LLVM et Boost Améliorer les compétences; 5. Les services de conseil professionnel tels que Jetbrains et Perforce fournissent un support technique; 6. CPPCON et d'autres conférences aident les carrières

Le modèle de conception C moderne utilise de nouvelles fonctionnalités de C 11 et au-delà pour aider à créer des logiciels plus flexibles et efficaces. 1) Utilisez des expressions lambda et de la fonction std :: pour simplifier le modèle d'observateur. 2) Optimiser les performances grâce à la sémantique mobile et à un transfert parfait. 3) Les conseils intelligents garantissent la sécurité et la gestion des ressources.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.
