C 11에서 기본 생성자에 \'= default\'를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
C 11에서 "Default" 구문의 중요성
C 11에서 새로운 구문 "= default"는 간결하고 생성자, 소멸자 및 복사/이동을 정의하고 처리하는 명시적인 방법
제공된 예를 고려하십시오.
struct S { int a; S(int aa) : a(aa) {} S() = default; };
이 코드는 정수 매개변수와 빈 기본 생성자를 사용하는 생성자를 사용하여 구조체 S를 정의합니다. 여기서 "= default" 구문은 빈 본문으로 기본 생성자를 생성하도록 컴파일러에 신호를 보냅니다.
단순히 "S() {}"가 아닌 이유는 무엇입니까?
One 단순히 "S() {}" 대신 "= default"가 사용되는 이유가 궁금할 수도 있습니다. 두 생성자 모두 비슷하게 동작하지만 "S() = default;" 구문에는 여러 가지 장점이 있습니다.
- 집계 및 일반 유형: "= default"를 사용하면 클래스가 집계 및 일반 유형으로 유지됩니다. 이는 POD(Plain Old Data) 유형과 같은 이러한 속성이 필요한 클래스에 매우 중요합니다.
- 균일성: "= default" 구문은 특수 멤버 함수 처리에 일관성을 제공합니다. 기본 생성자 외에 복사/이동 생성자 및 소멸자에 사용할 수 있습니다.
- 명시적 의도: "= default"를 사용하면 특정 동작을 사용하는 기본 생성자를 생성하려는 의도가 명시적으로 나타납니다. 이를 통해 코드 가독성이 향상되고 오류 가능성이 줄어듭니다.
정확성 보장
기본 기본 생성자는 사용자 정의 기본 생성자와 똑같이 동작하도록 설계되었습니다. 초기화 목록이 없고 빈 복합 문이 있습니다. 그러나 클래스에 중요하지 않은 멤버(예: 기본이 아닌 생성 가능한 멤버)가 포함된 경우 사용자가 제공한 기본 생성자는 필수이며 "= default"는 적절하지 않습니다.
생성하는 것 외에도 생성자 "= default"는 올바른 예외 사양과 constexpr 속성이 설정되도록 보장합니다. 이렇게 하면 클래스가 예상대로 동작하고 "= default" 없이 생성되었을 암시적 생성자와 정렬됩니다.
결론적으로 C 11의 "= default" 구문은 다음을 수행하는 간결하고 명시적인 방법을 제공합니다. 특수 멤버 함수를 정의 및 처리하여 코드 가독성을 높이고 정확성을 보장하며 이전 C 버전과의 호환성을 유지합니다. 프로그래머는 이 구문을 사용하여 코드베이스를 단순화하고 다양한 컴파일러와 플랫폼에서 예측 가능한 동작을 보장할 수 있습니다.
위 내용은 C 11에서 기본 생성자에 \'= default\'를 사용하면 어떤 이점이 있나요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C 및 XML의 미래 개발 동향은 다음과 같습니다. 1) C는 프로그래밍 효율성 및 보안을 개선하기 위해 C 20 및 C 23 표준을 통해 모듈, 개념 및 코 루틴과 같은 새로운 기능을 소개합니다. 2) XML은 데이터 교환 및 구성 파일에서 중요한 위치를 계속 차지하지만 JSON 및 YAML의 문제에 직면하게 될 것이며 XMLSCHEMA1.1 및 XPATH 3.1의 개선과 같이보다 간결하고 쉽게 구문 분석하는 방향으로 발전 할 것입니다.

C 지속적인 사용 이유에는 고성능, 광범위한 응용 및 진화 특성이 포함됩니다. 1) 고효율 성능 : C는 메모리 및 하드웨어를 직접 조작하여 시스템 프로그래밍 및 고성능 컴퓨팅에서 훌륭하게 수행합니다. 2) 널리 사용 : 게임 개발, 임베디드 시스템 등의 분야에서의 빛나기.

C 멀티 스레딩 및 동시 프로그래밍의 핵심 개념에는 스레드 생성 및 관리, 동기화 및 상호 제외, 조건부 변수, 스레드 풀링, 비동기 프로그래밍, 일반적인 오류 및 디버깅 기술, 성능 최적화 및 모범 사례가 포함됩니다. 1) std :: 스레드 클래스를 사용하여 스레드를 만듭니다. 예제는 스레드가 완성 될 때까지 생성하고 기다리는 방법을 보여줍니다. 2) std :: mutex 및 std :: lock_guard를 사용하여 공유 리소스를 보호하고 데이터 경쟁을 피하기 위해 동기화 및 상호 배제. 3) 조건 변수는 std :: 조건 _variable을 통한 스레드 간의 통신과 동기화를 실현합니다. 4) 스레드 풀 예제는 ThreadPool 클래스를 사용하여 효율성을 향상시키기 위해 작업을 병렬로 처리하는 방법을 보여줍니다. 5) 비동기 프로그래밍은 std :: as를 사용합니다

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.

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.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

최신 C 설계 모델은 C 11 이상의 새로운 기능을 사용하여보다 유연하고 효율적인 소프트웨어를 구축 할 수 있습니다. 1) Lambda Expressions 및 STD :: 함수를 사용하여 관찰자 패턴을 단순화하십시오. 2) 모바일 의미와 완벽한 전달을 통해 성능을 최적화하십시오. 3) 지능형 포인터는 유형 안전 및 자원 관리를 보장합니다.
