NULL 클래스 포인터를 통해 멤버 함수를 호출하는 것이 때때로 작동하는 이유는 무엇입니까?
Null 클래스 포인터 함수 호출 이해
객체 지향 프로그래밍에서는 클래스 포인터를 통해 멤버 함수를 호출하는 것이 일반적입니다. 그러나 클래스 포인터가 NULL 값으로 설정될 수 있는 상황을 처리하려면 신중한 고려가 필요합니다.
다음 코드 조각을 고려하세요.
class ABC { public: int a; void print() { cout << "hello" << endl; } }; int main() { ABC *ptr = NULL; ptr->print(); return 0; }
이 예에서 ABC* 유형의 포인터 ptr은 다음과 같습니다. NULL로 초기화되었습니다. 이어서 포인터 ptr을 통해 print() 함수가 호출됩니다. 직관적으로 이 작업은 ptr이 유효한 ABC 개체를 가리키지 않기 때문에 오류나 예외를 발생시킵니다.
그러나 놀랍게도 이 코드는 성공적으로 실행되는 것으로 관찰됩니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있나요?
정의되지 않은 동작 및 존재하지 않는 메모리 액세스
유효한 개체를 가리키지 않는 포인터를 사용하여 멤버 함수를 호출하면 정의되지 않은 동작이 발생합니다. 이는 이론적으로 충돌부터 예상대로 프로그램 실행까지 모든 일이 발생할 수 있음을 의미합니다.
이 특별한 경우 print() 함수는 객체 인스턴스를 가리키는 this 포인터를 사용하지 않습니다. 따라서 함수는 ptr이 유효한 개체를 가리키는지 여부와 관계없이 실행될 수 있습니다. 이는 잠재적으로 위험한 포인터 작업에도 불구하고 프로그램이 성공적으로 실행되는 것처럼 보이는 이유를 설명합니다.
주의 사항
null을 통해 존재하지 않는 메모리 위치에 액세스한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 포인터는 예상치 못한 결과로 가득 차 있습니다. 경우에 따라 작동할 수도 있지만 이러한 동작에 의존하면 미묘한 버그 및 예측할 수 없는 결과가 발생할 수 있습니다.
따라서 null 클래스 포인터를 사용할 때는 최대한 주의를 기울여야 하며, 유효한지 확인하기 위해 적절한 검사를 구현해야 합니다. 객체 인스턴스에 액세스됩니다.
위 내용은 NULL 클래스 포인터를 통해 멤버 함수를 호출하는 것이 때때로 작동하는 이유는 무엇입니까?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 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

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C#은 자동 쓰레기 수집 메커니즘을 사용하는 반면 C는 수동 메모리 관리를 사용합니다. 1. C#의 쓰레기 수집기는 메모리 누출 위험을 줄이기 위해 메모리를 자동으로 관리하지만 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 2.C는 유연한 메모리 제어를 제공하며, 미세 관리가 필요한 애플리케이션에 적합하지만 메모리 누출을 피하기 위해주의해서 처리해야합니다.
