Quelle est la différence entre `if constexpr()` et `if()` en C ?
Différence entre "if constexpr()" et "if()"
Introduction
En C, l'instruction "if" est couramment utilisée pour un branchement conditionnel basé sur le résultat d’une certaine condition. Cependant, pour l'évaluation conditionnelle au moment de la compilation, l'instruction "if constexpr()" constitue un outil puissant. Cet article explore les distinctions entre "if constexpr()" et "if()", en mettant en évidence leurs cas d'utilisation et leur applicabilité.
Définir les différences
La distinction fondamentale entre "if constexpr() " et "if()" réside dans leur timing d'évaluation. "if constexpr()" évalue l'expression entre parenthèses au moment de la compilation, tandis que "if()" évalue sa condition au moment de l'exécution. Cette différence a des implications significatives :
- Compile-Time vs Runtime : "if constexpr()" permet au compilateur de déterminer le chemin à prendre au moment de la compilation, ce qui permet l'élimination des branches de code connues pour être inaccessibles ou inutiles. "if()", en revanche, évalue les conditions uniquement lorsque le programme est réellement en cours d'exécution.
Applications pratiques
Cas 1 : Branchement basé sur le trait de type
Considérez un scénario dans lequel vous disposez d'une fonction, "length", qui nécessite une logique différente pour déterminer la longueur des nombres et des objets avec une fonction ".length()". En utilisant "ifconstexpr()", vous pouvez gérer les deux cas avec une seule fonction, car elle vous permet d'évaluer le type de la valeur au moment de la compilation. Voici un exemple :
template<typename T> auto length(const T& value) noexcept { if constexpr (std::is_integral<T>::value) { // is number return value; else return value.length(); }
Cas 2 : Éviter les opérations illégales
Un autre cas d'utilisation de "if constexpr()" consiste à contourner les erreurs potentielles résultant d'opérations illégales. Par exemple, si vous décidez d'invoquer une fonction membre sur une valeur qui ne l'a peut-être pas, vous pouvez utiliser "if constexpr()" pour tester le type et exécuter un chemin différent si la fonction n'est pas disponible :
template<typename T> bool contains(const T& value, const std::string& key) noexcept { if constexpr (has_find<T>::value) { // has std::find function return std::find(value.begin, value.end, key) != value.end(); else return false; }
Quand utiliser chaque instruction
En général, "if constexpr()" doit être utilisé lorsque vous devez prendre des décisions basées sur le résultat d'une condition lors de la compilation. Cela permet au compilateur d'optimiser le code et d'éliminer le code inutile ou inaccessible. "if()", en revanche, est approprié lorsque le résultat de la condition n'est connu qu'au moment de l'exécution.
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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.

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

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.

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
