헤더 파일에 \'다중 정의\' 오류가 발생하는 이유는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?
헤더 파일의 다중 정의 오류: 이 문제를 해결하는 이유 및 방법
컴파일러에 여러 정의 오류가 표시되면 "다중 정의" 오류가 발생합니다. 동일한 프로그램에서 기호 정의. 이는 여러 소스 파일에 각각 동일한 기호를 정의하는 동일한 헤더 파일이 포함된 경우 발생할 수 있습니다.
제공된 코드 샘플을 살펴보겠습니다.
// complex.h #include <iostream> class Complex { public: Complex(float Real, float Imaginary); float real() const { return m_Real; }; private: friend std::ostream& operator<< (std::ostream&, const Complex&); float m_Real; float m_Imaginary; }; std::ostream& operator<< (std::ostream& o, const Complex& Cplx) { return o << Cplx.m_Real << " i" << Cplx.m_Imaginary; }
연산자<< 함수는 .h 파일에 정의되어 있으며 여러 소스 파일에 포함되므로 다중 정의의 후보가 됩니다.
// complex.cpp #include "complex.h" Complex::Complex(float Real, float Imaginary) { m_Real = Real; m_Imaginary = Imaginary; }
// main.cpp #include "complex.h" #include <iostream> int main() { Complex Foo(3.4, 4.5); std::cout << Foo << "\n"; return 0; }
이 코드를 컴파일할 때 컴파일러에서 "다중 정의" 오류가 발생합니다. 운영자를 위해<< function.
real()이 아닌 이유는 무엇입니까?
real() 멤버 함수는 암시적으로 인라인됩니다. 즉, 컴파일러는 인라인으로 선언된 것처럼 처리합니다. .h에 명시적으로 지정되지 않았습니다. file.
해결 방법
연산자의 다중 정의 문제를 해결하려면<< 함수에는 두 가지 주요 대안이 있습니다.
함수 인라인:
함수 정의에 inline 키워드를 추가하여 컴파일러에 인라인을 지시합니다.
inline std::ostream& operator<< (std::ostream& o, const Complex& Cplx) { return o << Cplx.m_Real << " i" << Cplx.m_Imaginary; }
정의를 .cpp 파일로 이동:
함수 정의 제거 .h 파일에서 해당 .cpp 파일에 배치합니다.
// complex.cpp std::ostream& operator<< (std::ostream& o, const Complex& Cplx) { return o << Cplx.m_Real << " i" << Cplx.m_Imaginary; }
기타 솔루션
추가 솔루션은 다음과 같습니다.
- Pragma 한 번: .h 파일에서 전처리기 지시문을 사용하여 억제 여러 포함.
- 모듈 시스템: 모듈 시스템(C 20 이상)을 사용하여 소스 파일 간의 종속성을 처리합니다.
- 헤더 가드: 다중 포함을 방지하기 위해 .h 파일이 고유한 매크로를 정의하는지 확인하세요.
위 내용은 헤더 파일에 \'다중 정의\' 오류가 발생하는 이유는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

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