レガシー C/C コードで長さゼロの配列を含む構造体をリファクタリングするにはどうすればよいですか?
長さ 0 の配列を含む構造体のリファクタリング
従来のコードでは、長さ 0 の配列を含む構造体が発生することは珍しくありません。この型破りな慣行は懸念を引き起こし、コードのリファクタリング作業を妨げる可能性があります。この記事では、長さ 0 の配列の背後にある理由を取り上げ、そのリファクタリングに関するアドバイスを提供します。
長さ 0 の配列の原因と使用法
構造体の長さ 0 の配列は、動的に割り当てられたメモリへのポインタとして使用されます。 「C-Hack」として知られるこの手法は、古いコンパイラで任意の長さの配列を作成するために採用されていました。要素がゼロの配列を宣言すると、コンパイラは配列が存在していたメモリ位置へのポインタを提供します。これにより、開発者は動的割り当てを通じて実行時に配列のサイズを制御できます。
代替アプローチ: 動的割り当て
最新の C で任意の長さの配列を作成するには長さゼロの配列に頼らずに環境を構築するには、動的メモリ割り当てを使用します。指定された長さの配列を含む someData 構造体を割り当てる関数の例を次に示します。
struct someData* mallocSomeData(int size) { struct someData* result = (struct someData*)malloc(sizeof(struct someData) + size * sizeof(BYTE)); if (result) { result->nData = size; } return result; }
この関数は、構造体とその配列にメモリを割り当て、nData メンバーを初期化し、割り当てられた構造体へのポインタを返します。
リファクタリングのアドバイス
リファクタリングするには長さ 0 の配列を含む構造体を使用する場合は、次の手順に従います。
- 長さ 0 の配列の目的と、それがまだ必要かどうかを確認します。
- 動的割り当てが必要な場合は、ポインタを含む配列を使用し、動的メモリ割り当て手法を使用します。
- 割り当てられたメモリが不要になったときに必ず解放されるようにします。必要です。
- 任意の長さの配列を処理するには、ベクトルなどの標準コンテナ ライブラリの使用を検討してください。
- 長さ 0 の配列を使用する既存のコードを見直して、ポインタに依存していないことを確認してください。配列の性質。
以上がレガシー C/C コードで長さゼロの配列を含む構造体をリファクタリングするにはどうすればよいですか?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。

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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。

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