C 17 テンプレート演繹ガイドはテンプレート引数演繹をどのように改善しますか?
テンプレート推論ガイド: 包括的な説明
はじめに
C 17 では、「テンプレート推論ガイド、これは、コンストラクターのテンプレート引数推定を強化する上で極めて重要な役割を果たします。この機能は、テンプレートを使用してオブジェクトを構築する際に、適切なテンプレート パラメータを推測するという課題に対処します。
テンプレート推論ガイドとは何ですか?
テンプレート推論ガイドは、テンプレートに関連付けられたパターンです。クラス。これらは、コンストラクターに渡された引数を対応するテンプレート パラメーターに変換する際にコンパイラーをガイドします。基本的に、コンパイラがコンストラクターの引数に基づいてどのテンプレート特殊化をインスタンス化するかを決定するためのルールを確立します。
テンプレート推論ガイドを使用する理由とタイミング
テンプレート推論ガイドテンプレート パラメーターをコンストラクターの引数の型から直接推論できない場合に必要です。この状況は、テンプレート引数が単一の引数の型から派生していない場合に発生します。たとえば、反復子のペアを受け取る std::vector のコンストラクターの場合を考えてみましょう:
template<typename Iterator> void func(Iterator first, Iterator last) { vector v(first, last); }
この例では、ベクターの T テンプレート パラメーターの型を反復子の引数から直接推論できません。推論ガイドを使用して、正しい特殊化が Vector
テンプレート推論ガイドの宣言
テンプレート推論ガイドは次を使用して宣言されます。構文:
template class_name(constructor_args) -> template_args;
- class_name: ガイドが宣言されているテンプレート クラスの名前。
- constructor_args: ガイドに一致するコンストラクターに渡される引数。
- template_args: 対応するテンプレートパラメータ
例
std::vector の演繹ガイドの例を考えてみましょう:
template<typename Iterator> vector(Iterator b, Iterator e) -> vector<typename std::iterator_traits<Iterator>::value_type>;
このガイドはコンパイラーに次のことを指示します。 (反復子ペア) コンストラクター パターンを使用して std::vector を構築する場合、テンプレート引数 T typename std::iterator_traits
集約初期化ガイドとテンプレート推定ガイド
興味深いことに、テンプレート推定ガイドは次のものでも使用できます。集合体と集合体初期化:
template<typename T> struct Thingy { T t; }; Thingy(const char *) -> Thingy<std::string>; Thingy thing{"A String"}; //thing.t is a `std::string`.
この例では、テンプレート推論ガイドを使用して、集約コンストラクターに渡された文字列リテラルの型に基づいて Thingy のテンプレート パラメーター T を推論します。
結論
テンプレート推論ガイドは、テンプレート化されたオブジェクトを構築するときに型推論を可能にする強力なツールです。コンストラクターの引数をテンプレート パラメーターに変換する方法を明示的に定義することで、プログラマはテンプレートのインスタンス化のプロセスを大幅に簡素化し、コードの可読性を向上させることができます。
以上がC 17 テンプレート演繹ガイドはテンプレート引数演繹をどのように改善しますか?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
