C 11 で削除された関数がオーバーロードの解決に関与するのはなぜですか?
C 11 で削除された関数がオーバーロード解決に参加する理由
C 11 では、削除された関数は完全に消去されず、代わりにオーバーロード解決に参加します。この機能は 2 つの主な目的を果たします。
暗黙的な変換の防止
「= delete」構文の有用性の半分は、呼び出し元が特定のパラメーターを使用して特定の関数を呼び出すことを禁止することにあります。種類。その目的は、特定のシナリオでの暗黙的な変換を阻止することです。特定のオーバーロードを禁止するには、オーバーロードの解決に参加する必要があります。
明示的な呼び出しの確保
「= delete」構文で関数を完全に消去する場合、これは本質的に、宣言を完全に省略することと同じになります。これにより、次のようなシナリオが可能になります。
onlydouble val(20); // Legal in C++
コンパイラーはすべてのコンストラクターを考慮し、二重パラメーターを対象としたコンストラクターを呼び出すことができる暗黙の変換を識別します。
対照的に、"= delete" オーバーロード解決に参加しています:
onlydouble val(20); // Error in C++
コンパイラーは、削除されたコンストラクターを含むすべてのコンストラクターを評価します。整数リテラルとの完全一致が検出され、削除された関数を呼び出そうとしたためエラーがスローされます。
「= delete」の役割の明確化
= delete」構文は、単に「これは存在しない」というだけでなく、「これを禁止します」を意味します。これは具体的な意味合いを伴うより強力な声明です。 「これは存在しません」を表す別の構文は必要ありません。これは、宣言を省略することですでに暗黙的に示されているためです。
まれに、それを示す明確な方法がないために、特定のルールのあいまいさが発生することがあります。コピーコンストラクターが存在しません。ただし、コピー コンストラクターのような特殊なコンストラクターはクラスに固有です。問題は、それらが存在しないことを示すのではなく、それらを呼び出すことが合法であるかどうかにあります。
結論
C 11 で削除された関数は、オーバーロード解決を容易にするために参加します。エラー報告をクリアし、明示的な関数呼び出しを強制します。これにより、開発者は曖昧で意図しない変換を防止し、プログラムの正確性と明確性を確保できます。
以上がC 11 で削除された関数がオーバーロードの解決に関与するのはなぜですか?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。

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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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