なぜ C はデストラクターのスローにネストされた例外を使用しないのですか?
なぜ C はネストされた例外を使用してデストラクターからのスローを許可しないのですか?
デストラクターから例外をスローすることは一般的に推奨されませんが、このようなシナリオでネストされた例外を利用することが提案されています。ただし、このアイデアは特定の制限のため実装されていません。
ネストされた例外と std::terminate の比較
デストラクターから例外がスローされると、別の例外が発生します。 「飛行中」かもしれない。ネストされた例外により、複数の例外を積み重ねることができますが、この場合、状況をどのように処理するかはすぐにはわかりません。歴史的には、std::terminate (またはその関連ハンドラー std::terminate_handler) を呼び出す必要があると決定されていました。
ネストされた例外の制限
ネストされた例外は可能です。デストラクターからのスローの問題は潜在的に解決されますが、実際的な制限があります:
- 実行時のパフォーマンス: ネストされた例外は、std::terminate の呼び出しと比較して実行時のオーバーヘッドを引き起こす可能性があります。ほとんどの場合、このオーバーヘッドは無視できる程度ですが、パフォーマンスが重要なアプリケーションでは関連する可能性があります。
- 既存のコードとの互換性: std::terminate は、キャッチされないコードを処理するための十分に確立されたメカニズムです。例外。この動作を変更すると、この動作に依存する既存のコードが破損する可能性があります。
現在の状況と将来の見通し
C 11 および C 14 では、ネストされた例外は次のとおりです。デストラクターからのスローには使用されません。 std::terminate はデフォルトの動作のままです。ただし、潜在的なパフォーマンスと互換性の問題が解決された場合、これは将来の C バージョンで変更される可能性があります。
代替アプローチ
デストラクターからスローする代わりに、代替アプローチを使用できます。考慮する:
- RAII 原則を使用する: リソース取得は初期化 (RAII) を実装して、デストラクターを必要とせずにリソースが正しく管理されるようにします。
- カスタム例外ハンドラーを使用する: デストラクターに関連するものを含む、特定の例外シナリオを処理できるカスタム例外ハンドラーを定義します。
- デストラクターからのスローを避ける: 一般に、次のことをお勧めします。絶対に必要な場合を除き、デストラクタからのスローは避けてください。
以上がなぜ C はデストラクターのスローにネストされた例外を使用しないのですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

ホットトピック











C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
