swift在使用函數(shù)時(shí)需注意哪些問題 C語(yǔ)言可以面向?qū)ο缶幊虇幔?/h1>
C語(yǔ)言可以面向?qū)ο缶幊虇幔縞,客觀-c肯定能做到。標(biāo)準(zhǔn)c,一般的說法是沒有.我說的是我自己的想法,如果我寫過面向?qū)ο蟮拇a,類這個(gè)術(shù)語(yǔ)對(duì)用戶來說并不陌生!類基本上是面向?qū)ο缶幊痰木琛R粋€(gè)類只不過是成
C語(yǔ)言可以面向?qū)ο缶幊虇幔?/h2>
c,客觀-c肯定能做到。標(biāo)準(zhǔn)c,一般的說法是沒有.我說的是我自己的想法,如果我寫過面向?qū)ο蟮拇a,類這個(gè)術(shù)語(yǔ)對(duì)用戶來說并不陌生!類基本上是面向?qū)ο缶幊痰木琛R粋€(gè)類只不過是成員數(shù)據(jù)和成員方法的集合,我們可以通過一個(gè)指針來訪問成員和方法。抽象、繼承、多態(tài)和重載是類的基本特性。一般來說,C語(yǔ)言是面向過程的函數(shù)式編程。用標(biāo)準(zhǔn)c解決問題,不外乎定義結(jié)構(gòu)、公共體、枚舉、基本數(shù)據(jù)類型等。,然后定義一堆函數(shù)來訪問和操作這些數(shù)據(jù)。如果你把這些東西分成適當(dāng)?shù)奈募谟柽m當(dāng)?shù)臋?quán)限。C語(yǔ)言的每個(gè)源文件相當(dāng)于一個(gè)類。抽象、多態(tài),并通過使用c99的無類型指針很好地實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)繼承比較困難,實(shí)現(xiàn)思路是用指針訪問父對(duì)象的成員。重載,C實(shí)現(xiàn)更簡(jiǎn)單!唐 我不認(rèn)為我。;我在這一段虛張聲勢(shì)。Objective-c,swift,這兩種編程語(yǔ)言,如果想了解一點(diǎn)的話。可以看到這個(gè)理論的影子。當(dāng)然,這兩種語(yǔ)言都有專門的編譯器。和C實(shí)現(xiàn)的面向?qū)ο缶幊淌遣灰粯拥模C上所述,用C實(shí)現(xiàn)面向?qū)ο蠛途幊毯茈y,這不是開發(fā)者要考慮的。建議不要往這個(gè)方向編程。如java、C、swift等,都可以是面向?qū)ο蟮木幊?
1.編譯器的問題已經(jīng)被別人解決了;
很多基本功能,根據(jù)系統(tǒng)類庫(kù)已經(jīng)提供,我們不 I don'我不必寫信。
swift開發(fā)前景?
Swift前景光明,技術(shù)更先進(jìn)。
因?yàn)闇p少了重復(fù)語(yǔ)句和字符串操作所需的代碼量,所以代碼較少;它的使用簡(jiǎn)化了方法和函數(shù)的調(diào)用。
Swift更快。根據(jù)流行的GeekBench性能工具的創(chuàng)造者的調(diào)查,2014年12月,Swift在使用Mandelbrot算法的計(jì)算密集型任務(wù)的性能上已經(jīng)逼近C的性能。
c語(yǔ)言可以泛型編程嗎?如何實(shí)現(xiàn)?
泛型編程是一種非常常見的編程方法。主要目的是實(shí)現(xiàn)靜態(tài)綁定,使函數(shù)可以接受不同類型的參數(shù),并在編譯時(shí)確定正確的類型。
許多語(yǔ)言都支持泛型編程。例如,在C中,可以使用函數(shù)模板和類模板來實(shí)現(xiàn)泛型編程。在單一繼承的語(yǔ)言中,如Java、Objective-C或C#,也可以使用similar和NSObject類型進(jìn)行編程。在具有類型推理功能的編程語(yǔ)言(如Swift)中,可以直接使用泛型編程。
但C語(yǔ)言是高級(jí)語(yǔ)言編程的基礎(chǔ)語(yǔ)言,如何用C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)泛型編程確實(shí)是個(gè)問題。首先,C語(yǔ)言沒有支持函數(shù)重載,不支持模板類型,所以真的很難實(shí)現(xiàn)。
0x01通用指針簡(jiǎn)介(void *)
Void *是C語(yǔ)言中的一種類型。眾所周知,在大多數(shù)編程語(yǔ)言中,void類型表示所謂的空類型,比如一個(gè)函數(shù)返回一個(gè)空類型void,這是非常常見的用法。
注意:void的返回值并不意味著沒有返回值,而是意味著返回一個(gè)空類型,這也是為什么你仍然可以在這些函數(shù)中使用return語(yǔ)句的原因。只有某些語(yǔ)言中的構(gòu)造函數(shù)和析構(gòu)函數(shù)沒有返回值。在這些函數(shù)中,不允許使用return語(yǔ)句。它們是顯著不同的。Objective-C是一種獨(dú)特的語(yǔ)言,它的類初始化方法是一種普通的方法,返回值是instancetype(當(dāng)前類的指針類型)。
Void *可能有點(diǎn)不為人知。void *可以表示C語(yǔ)言中任何類型的指針。說到底,對(duì)于一個(gè)存儲(chǔ)單元的地址來說,它存儲(chǔ)的所謂數(shù)據(jù)類型只是每次取的字節(jié)數(shù)不一樣,這些存儲(chǔ)單元的地址本身并沒有什么不同。下面會(huì)更好的體現(xiàn)這句話的意思。
void *的大小永遠(yuǎn)是一個(gè)字,就像普通的指針一樣。具體大小因機(jī)器字長(zhǎng)而異,例如32位機(jī)器為4字節(jié),64位機(jī)器為8字節(jié)。
我還沒有 t在16位8086機(jī)上驗(yàn)證了指針的大小,因?yàn)?086的地址是20位。有興趣的可以回去試試。
個(gè)人認(rèn)為指針大小還是16位,因?yàn)?0位是物理地址,物理地址是從段地址和偏移地址計(jì)算出來的。匯編后,C語(yǔ)言中的指針可能只是變成了相對(duì)于段地址的偏移地址。畢竟對(duì)于8086來說,數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)在DS段,而代碼永遠(yuǎn)在CS段。(斜體表示未經(jīng)核實(shí)的陳述)
在C語(yǔ)言中,其他常用類型的指針可以自動(dòng)轉(zhuǎn)換為void * type,而void * type只能強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為其他常用類型的指針,否則會(huì)出現(xiàn)警告或錯(cuò)誤。
關(guān)于所謂的void *指向數(shù)組有一個(gè)特別大的坑,這里直接用代碼解釋。
void Swap(void *array,int x,int y,int mallocsize) {
void *temp malloc(mallocsize)
memcpy(temp,數(shù)組mallocsize*x,mallocsize)
memcpy(數(shù)組mallocsize*x,數(shù)組mallocsize*y,mallocsize)
memcpy(數(shù)組mallocsize*y溫度、內(nèi)存大小)
免費(fèi)(臨時(shí))
}
這是一個(gè)經(jīng)典的交換函數(shù),借助臨時(shí)變量temp,不過這個(gè)函數(shù)是通用的,memcpy的用法后面會(huì)介紹。需要注意的是,如果array指向一個(gè)數(shù)組,你可以 t直接用amparray[x]或者array x來獲取指向x元素的地址,因?yàn)関oid *類型的默認(rèn)指針偏移量是1,和char *一樣,對(duì)于大多數(shù)類型都會(huì)造成錯(cuò)誤。因此,在使用泛型類型時(shí),我們必須知道它的原始長(zhǎng)度。我們需要一個(gè)名為mallocsize的int類型參數(shù)來告訴我們這個(gè)值,并在計(jì)算指針偏移量時(shí)乘以它。這相當(dāng)于C編程中的模板類型定義或者Java中的泛型參數(shù)。
同時(shí)要注意void *類型的指針,它可以 不要在任何時(shí)候被取消參考(或者老師過去叫什么 "獲取內(nèi)容 "在課堂上?),原因很明顯:void類型的變量是不合法的。因此,如果要解引用,必須先將其轉(zhuǎn)換成普通指針。當(dāng)在數(shù)組中使用時(shí),還應(yīng)該注意解引用操作符優(yōu)先于加法操作符,所以應(yīng)該加上括號(hào),如下所示:
int a *(數(shù)組mallocsize * x)
這段代碼完美體現(xiàn)了C語(yǔ)言編程的丑陋。
0x02 sizeof運(yùn)算符簡(jiǎn)介
Sizeof運(yùn)算符相信學(xué)過C語(yǔ)言的朋友都很熟悉,但知道sizeof是運(yùn)算符的人不多,返回的類型是size_t類型。sizeof運(yùn)算符返回類型占用的空間量。這里唯一的要點(diǎn)是,如果你找到一個(gè)指針類型或數(shù)組名的大小(事實(shí)上,數(shù)組名是一個(gè)指針常量),返回的結(jié)果總是一個(gè)單詞(見上文)。求一個(gè)結(jié)構(gòu)類型的sizeof不是簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)中各種類型的sizeof之和,而是涉及到內(nèi)存對(duì)齊的問題。我不 這里不想介紹了。詳情請(qǐng)?jiān)L問:如何理解struct的內(nèi)存對(duì)齊?-智虎。
0x03 memcpy功能簡(jiǎn)介
Memcpy是一個(gè)經(jīng)常和void *一起使用的函數(shù),它的函數(shù)原型是:
void * memcpy(void *,const void *,size_t)
頭文件屬于string.h,可以看到,這個(gè)函數(shù)本身是以void * type作為參數(shù)和返回值的,其實(shí)很好理解。這是一個(gè)賦值和復(fù)制記憶的過程。將第二個(gè)參數(shù)指向的內(nèi)存復(fù)制到第一個(gè)參數(shù),復(fù)制的字節(jié)數(shù)由第三個(gè)參數(shù)指定。當(dāng)然,第三個(gè)參數(shù)通常由sizeof運(yùn)算符獲得,它書上沒有例子。我還沒有 我沒有研究過返回值,也沒有研究過。;我沒用過。如果有知道的朋友可以評(píng)論一下。
用0x04 C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)泛型編程
話雖如此,我們還沒有 t還沒有提到泛型編程。但是,如上所述,一般的思路是使用void * type作為泛型指針,然后使用類似于mallocsize的參數(shù)來指定占用的內(nèi)存大小。占用的內(nèi)存大小是通過sizeof運(yùn)算符獲得的。如果需要賦值,可以使用memcpy函數(shù)來完成。下面是一個(gè)直接的例子,這是一個(gè)通用的快速排序來說明這些問題:
#ifndef Compare_h
#定義比較_h
#包含ltstdio.hgt
#包含JCB.h
int IsGreater(void *x,void *y)
int IsGreaterOrEqual(void *x,void *y)
int IsSmaller(void *x,void *y)
int IsSmallerOrEqual(void *x,void *y)
#endif /* Compare_h */
//
// Compare.c
//作業(yè)調(diào)度程序
//
//魯創(chuàng)作于2017/11/16。
//版權(quán)?2017魯饒威。保留所有權(quán)利。
//
#包含比較. h
int IsGreater(void *x,void *y) {
return *(int *)x gt *(int *)y
}
int IsGreaterOrEqual(void *x,void *y) {
return *(int *)x gt *(int *)y
}
int IsSmaller(void *x,void *y) {
return *(int *)x lt *(int *)y
}
int IsSmallerOrEqual(void *x,void *y) {
return *(int *)x lt *(int *)y
}
//
// QuickSort.h
//作業(yè)調(diào)度程序
//
//魯創(chuàng)作于2017/11/16。
//版權(quán)?2017魯饒威。保留所有權(quán)利。
//
#ifndef QuickSort_h
#定義快速排序_h
#包含ltstdio.hgt
#包含ltstdlib.hgt
#包含ltstring.hgt
#包含比較. h
void QuickSort(void *array,int left,int right,int mallocsize)
#endif /* QuickSort_h */
//
// QuickSort.c
//作業(yè)調(diào)度程序
//
//魯創(chuàng)作于2017/11/16。
//版權(quán)?2017魯饒威。保留所有權(quán)利。
//
#包含快速排序. h
void Swap(void *array,int x,int y,int mallocsize) {
void *temp malloc(mallocsize)
memcpy(temp,數(shù)組mallocsize*x,mallocsize)
memcpy(數(shù)組mallocsize*x,數(shù)組mallocsize*y,mallocsize)
memcpy(數(shù)組mallocsize*y,temp,mallocsize)
免費(fèi)(臨時(shí))
}
int QuickSortSelectCenter(int l,int r) {
返回(左側(cè))/2
}
int quick sort partition(void * array,int l,int r,int mallocsize) {
int left l
int右r
void *temp malloc(mallocsize)
memcpy(temp,數(shù)組mallocsize*right,mallocsize)
while(左左右){
while(IsSmallerOrEqual(array mallocsize * left,temp) ampamp left lt right) {
左邊的
}
if(左lt右){
memcpy(數(shù)組mallocsize*right,數(shù)組mallocsize*左,mallocsize)
正確
}
while(IsGreaterOrEqual(array mallocsize * right,temp) ampamp left lt right) {
正確
}
if(左lt右){
memcpy(數(shù)組mallocsize*left,數(shù)組mallocsize*right,mallocsize)
左邊的
}
}
memcpy(數(shù)組mallocsize*left,temp,mallocsize)
向左返回
}
void QuickSort(void *array,int left,int right,int mallocsize) {
if (leftgtright) {
返回
}
中間中心快速排序選擇中心(左,右)
交換(數(shù)組、中心、右側(cè)、mallocsize)
center QuickSortPartition(數(shù)組,左,右,mallocsize)
快速排序(數(shù)組,左,中心-1,mallocsize)
快速排序(數(shù)組,中心1,右側(cè),mallocsize)
}
這里有個(gè)懸念,明明可以直接比較,何必用很多函數(shù)來完成,也就是關(guān)于Compare.h使用的問題,答案會(huì)在下面揭曉。
0x05泛型的協(xié)議問題
剛才那個(gè)問題涉及到一個(gè)通用的協(xié)議問題,我借用了Objective-C的一個(gè)概念在這里詳細(xì)闡述。就像那個(gè)問題一樣,既然我的快速排序是泛型的,那我怎么保證傳入的實(shí)際泛型參數(shù)一定是可比較的呢?比如很明顯int,float,double是可以比較的,我們也理解char使用ASCII編碼方案的比較,字符串類型甚至可以比較。但是如何比較其他語(yǔ)言中的對(duì)象呢?這是一個(gè)問題。在C中,我們可以重載運(yùn)算符,所以我們?nèi)匀豢梢允褂帽容^運(yùn)算符,并使用運(yùn)算符來重載函數(shù)。但是Java和Objective-C呢?而如果傳入的泛型參數(shù)沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的運(yùn)算符重載函數(shù)呢?這個(gè)時(shí)候就會(huì)一個(gè)協(xié)議。簡(jiǎn)單地說,如果一個(gè)類型想要成為一個(gè)排序泛型函數(shù)的泛型參數(shù),你必須實(shí)現(xiàn)一個(gè)可比較的協(xié)議。這個(gè)協(xié)議在Swift語(yǔ)言中叫做Comparable,這樣在編譯的時(shí)候,編譯器就會(huì)知道這個(gè)泛型參數(shù)是可以比較的,從而完成我們的操作,否則就會(huì)出錯(cuò)。這是泛型中的協(xié)議問題。
0x06摘要
C語(yǔ)言的泛型編程以void *為泛型類型,本質(zhì)上是一個(gè)泛型指針。
C語(yǔ)言中的泛型編程需要知道泛型類型變量的內(nèi)存大小,這可以通過sizeof獲得并傳遞給泛型函數(shù)。
在C語(yǔ)言的泛型編程中,要注意數(shù)組的偏移量。void *的默認(rèn)偏移量是1,對(duì)于大多數(shù)類型來說是錯(cuò)誤的,需要自己編程轉(zhuǎn)換。
Memcpy函數(shù)用于在C語(yǔ)言的泛型編程中復(fù)制和賦值泛型變量。
在C語(yǔ)言的泛型編程中,我們也需要注意協(xié)議問題,但是在C中,我們只能自己編寫函數(shù)來定義,可以使用其他語(yǔ)言現(xiàn)成的接口或協(xié)議。