Microsoft Visual C の 2 フェーズ テンプレートのインスタンス化は本当に壊れていますか? 壊れている場合はどのようにすればよいですか?
Microsoft Visual C の「壊れた」2 フェーズ テンプレートのインスタンス化の誤解
概要
Microsoft Visual C (MSVC) ) は、2 フェーズ テンプレートのインスタンス化の実装に欠陥があるとのことで、しばしば批判されてきました。この記事では、この批判の詳細を掘り下げ、根本的な問題を検討し、詳細な説明を提供します。
2 フェーズ テンプレートのインスタンス化論争
2 フェーズ テンプレートのインスタンス化これは、テンプレート クラスと関数が最初に構文的に正しいかどうかチェックされ、その後の使用サイトで完全なインスタンス化が行われる C のプロセスです。ただし、MSVC がこのメカニズムを適切に実装していないとの主張もなされています。
問題の早期理解
当初、MSVC は基本的な構文チェックのみを実行すると考えられていました。テンプレート定義では、テンプレートで使用される名前が宣言されているかどうかは無視されます。ただし、この理解は不完全です。
問題の本当の性質
MSVC の 2 フェーズ テンプレートのインスタンス化に関する実際の問題は、相互接続された 2 つの層で構成されています。
レイヤー 1: 間違った第 1 フェーズLookup
MSVC は、次の例のように、非依存式の初期 (第 1 フェーズ) ルックアップの実行に失敗します。
int foo(void*); template<typename T> struct S { S() { int i = foo(0); } }; void foo(int);
MSVC は、このルックアップを第 2 フェーズに延期します。ここで、誤って式を「foo(int)」にバインドしてしまい、 error.
レイヤー 2: 不正な第 2 フェーズ ルックアップ
MSVC のテンプレート ルックアップの第 2 フェーズにも欠陥があります。 C 標準では、ADL で指定された名前空間が第 2 フェーズで拡張されると指定されていますが、MSVC は誤って非 ADL ルックアップも拡張します。
これは、次の例で説明できます。
namespace N { struct S {}; } void bar(void *) {} template <typename T> void foo(T *t) { bar(t); } void bar(N::S *s) {}
依存しているにもかかわらず、bar(t) への呼び出しは誤って void bar(N::S *s) に解決され、不適切な動作を示しています。 MSVC の第 2 フェーズ ルックアップ。
結論
Microsoft Visual C の 2 フェーズ テンプレートのインスタンス化の実装には確かに欠陥がありますが、当初理解されていた単純化された方法ではありません。問題は、誤った第 1 フェーズ ルックアップと第 2 フェーズ ルックアップの間の複雑な相互作用であり、特定のコード構造でエラーや誤った動作が発生する可能性があります。
以上がMicrosoft Visual C の 2 フェーズ テンプレートのインスタンス化は本当に壊れていますか? 壊れている場合はどのようにすればよいですか?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学習者と開発者は、Stackoverflow、RedditのR/CPPコミュニティ、CourseraおよびEDXコース、Github、Professional Consulting Services、およびCPPCONのオープンソースプロジェクトからリソースとサポートを得ることができます。 1. StackOverFlowは、技術的な質問への回答を提供します。 2。RedditのR/CPPコミュニティが最新ニュースを共有しています。 3。CourseraとEDXは、正式なCコースを提供します。 4. LLVMなどのGitHubでのオープンソースプロジェクトやスキルの向上。 5。JetBrainやPerforceなどの専門的なコンサルティングサービスは、技術サポートを提供します。 6。CPPCONとその他の会議はキャリアを助けます

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、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

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。
