std::fstream
Для использования класса
Объект класса
#для_продвинутых
std::fstream
— это класс из стандартной библиотеки С++, который представляет собой поток данных, связанный с файлом. Он может использоваться для чтения, записи или одновременного чтения и записи из файла.Для использования класса
std::fstream
необходимо подключить заголовочный файл fstream
.Объект класса
std::fstream
создается с помощью конструктора, которому передается имя файла и режим открытия. Режим открытия определяет, как будет использоваться поток.#для_продвинутых
std::future::get()
Метод
Метод
Если асинхронное вычисление было прервано или завершилось с ошибкой, метод
#для_продвинутых
Метод
std::future::get()
в C++ используется для получения результата асинхронного вычисления, связанного с объектом std::future
.Метод
std::future::get()
блокирует текущий поток до тех пор, пока асинхронное вычисление не будет завершено. После завершения вычисления метод std::future::get()
возвращает результат вычисления.Если асинхронное вычисление было прервано или завершилось с ошибкой, метод
std::future::get()
бросает исключение std::future_error
.#для_продвинутых
std::logic_error
Класс
#для_продвинутых
std::logic_error
— это класс исключений в языке программирования C++, который используется для представления логических ошибок в программе. Логические ошибки — это ошибки, которые могут быть обнаружены до выполнения программы, например, нарушение логических предусловий или классовых инвариантов.Класс
std::logic_error
является производным от класса std::exception
, который является базовым классом для всех исключений в C++. Класс std::logic_error
имеет конструктор, который принимает строку в качестве аргумента. Эта строка используется для описания ошибки.#для_продвинутых
std::error_code
Код ошибки представляет собой платформо-зависимый код, который возвращается операционной системой при возникновении ошибки. Категория ошибки представляет собой более общий код, который может быть использован для классификации ошибок.
#для_продвинутых
std::error_code
— это класс в стандартном C++, который используется для представления ошибок. Он содержит два компонента: код ошибки, представляющий собой целое число, и категорию ошибки, представляющую собой строку.Код ошибки представляет собой платформо-зависимый код, который возвращается операционной системой при возникновении ошибки. Категория ошибки представляет собой более общий код, который может быть использован для классификации ошибок.
#для_продвинутых
std::promise
Когда создается объект
Поставщик использует методы
#для_продвинутых
std::promise
— это шаблонный класс, который предоставляет механизм для связи потока, который обещает предоставить значение в будущем (поставщик), с потоком, который ожидает получение этого значения (потребитель).Когда создается объект
std::promise
, он создает связанный объект std::future
. Объект std::future
предоставляет интерфейс для получения значения или исключения, которое будет предоставлено объектом std::promise
.Поставщик использует методы
set_value()
или set_exception()
для установки значения или исключения, которое будет предоставлено объекту std::promise
. Потребитель использует метод get()
объекта std::future
для получения значения или исключения, которое было установлено поставщиком.#для_продвинутых
std::span
Тип
#для_продвинутых
std::span
— это шаблонный класс, который представляет собой непрерывное представление последовательности объектов. Он был введен в стандарт С++20 и предоставляет безопасный и эффективный способ доступа к элементам такой последовательности.Тип
std::span
имеет два шаблонных параметра:T
— тип элементов последовательности.Extent
— количество элементов последовательности. Если этот параметр не указан, то он считается равным dynamic_extent
, что означает, что количество элементов не известно заранее.#для_продвинутых
std::duration
Шаблонный класс
— Количество периодов (tick count) типа Rep.
— Период тика (tick period), который представляет собой дробное число секунд, приходящееся на один тик.
Стандартная библиотека C++ предоставляет ряд предопределенных типов интервалов времени, таких как seconds, minutes, hours, days, weeks, months и years. Эти типы имеют следующие значения периода тика (2 картинка).
#для_начинающих
Шаблонный класс
std::duration
в С++ представляет собой интервал времени. Он состоит из двух частей:— Количество периодов (tick count) типа Rep.
— Период тика (tick period), который представляет собой дробное число секунд, приходящееся на один тик.
Стандартная библиотека C++ предоставляет ряд предопределенных типов интервалов времени, таких как seconds, minutes, hours, days, weeks, months и years. Эти типы имеют следующие значения периода тика (2 картинка).
#для_начинающих
std::nexttoward()
Функция
Функция принимает два аргумента:
Если оба аргумента равны, функция возвращает y, преобразованное к типу возвращаемого значения.
Возвращаемое значение:
Следующее представимое значение после
Если
#для_продвинутых
Функция
std::nexttoward()
возвращает следующее представимое значение после x
в направлении y
. Эта функция ведет себя аналогично функции std::nextafter()
, но с потенциально более точным y
.Функция принимает два аргумента:
x
— базовое значениеy
— значение, к которому приближается возвращаемое значениеЕсли оба аргумента равны, функция возвращает y, преобразованное к типу возвращаемого значения.
Возвращаемое значение:
Следующее представимое значение после
x
в направлении y
.Если
x
— это наибольшее конечное значение, представимое в типе, и результат бесконечен или не представим, возникает ошибка переполнения диапазона.#для_продвинутых
Функция std::adjacent_difference()
Функция
Сигнатура функции:
#для_продвинутых
Функция
std::adjacent_difference()
из библиотеки стандартных алгоритмов C++ вычисляет последовательные различия между каждым элементом и его предшественником в входном диапазоне. Результаты выводятся в диапазон назначения.Сигнатура функции:
template <class InputIt, class OutputIt>
OutputIt adjacent_difference(InputIt first, InputIt last, OutputIt d_first);
#для_продвинутых
std::greater
Шаблон
Функциональный объект
#для_продвинутых
Шаблон
std::greater
представляет собой функциональный объект, который используется для сравнения двух объектов по возрастанию. Он является базовым классом для всех функциональных объектов, которые выполняют сравнение по возрастанию, например, std::less
, std::greater_equal
, std::less_equal
.Функциональный объект
std::greater
имеет один метод, operator()
, который принимает два аргумента типа T
и возвращает значение типа bool
. Значение true
возвращается, если первый аргумент больше второго, и значение false
— в противном случае.#для_продвинутых
std::utility
Одним из наиболее важных шаблонов в
#для_продвинутых
std::utility
— это пространство имен в стандартном заголовочном файле <utility>
, которое содержит шаблоны функций и классов, которые предоставляют различные полезные утилиты для работы с данными.Одним из наиболее важных шаблонов в
std::utility
является шаблон класса pair, который представляет собой пару значений. pair может использоваться для хранения двух значений любого типа.#для_продвинутых
Функция strlen()
Функция
Синтаксис функции
Аргументы:
Возвращаемое значение:
Количество символов в строке, включая нулевой символ
Функция
strlen()
в языке программирования C++ используется для определения длины строки. Она принимает в качестве аргумента указатель на строку и возвращает значение типа size_t
, которое представляет собой количество символов в строке, включая нулевой символ \0
, который завершает строку.Синтаксис функции
strlen()
:size_t strlen(const char* str);
Аргументы:
str
— указатель на строку, длина которой должна быть определена.Возвращаемое значение:
Количество символов в строке, включая нулевой символ
\0
.std::sort
Начальный итератор — указывает на начало диапазона элементов, который необходимо отсортировать.
Конечный итератор — указывает на конец диапазона элементов, который необходимо отсортировать.
Компаратор — функция, которая определяет, какой элемент из двух меньше или равен другому.
Если компаратор не указан, то функция использует стандартную лексикографическую сортировку.
#для_продвинутых
std::sort
— это функция стандартной библиотеки C++, которая сортирует диапазон элементов. Функция принимает три параметра:Начальный итератор — указывает на начало диапазона элементов, который необходимо отсортировать.
Конечный итератор — указывает на конец диапазона элементов, который необходимо отсортировать.
Компаратор — функция, которая определяет, какой элемент из двух меньше или равен другому.
Если компаратор не указан, то функция использует стандартную лексикографическую сортировку.
#для_продвинутых
std::semaphore
В примере на картинке два потока пытаются получить доступ к ресурсу. Первый поток получает доступ к ресурсу, используя
#для_продвинутых
std::semaphore
— это класс шаблона в C++ <semaphore>
, представляющий собой примитив синхронизации, который позволяет контролировать доступ к совместно используемым ресурсам. В отличие от std::mutex
, std::semaphore
позволяет более чем одному потоку одновременно обращаться к одному и тому же ресурсу, но не более, чем указано в конструкторе.std::semaphore
имеет два основных метода:acquire()
— блокирует поток, пока значение счетчика семафора не станет ненулевым.release()
— увеличивает значение счетчика семафора на единицу.В примере на картинке два потока пытаются получить доступ к ресурсу. Первый поток получает доступ к ресурсу, используя
acquire()
, и освобождает его, используя release()
. Второй поток также пытается получить доступ к ресурсу, но блокируется, пока первый поток не освободит его. После того, как первый поток освободит ресурс, второй поток также сможет получить к нему доступ.#для_продвинутых
input_iterator
В C++ понятие итератора используется для доступа к элементам контейнера. Итераторы могут быть разных типов, каждый из которых имеет свои собственные свойства и ограничения.
Итератор
Итераторы
— Они должны поддерживать оператор *, который возвращает значение элемента, на который указывает итератор.
— Они должны поддерживать оператор ++, который перемещает итератор на следующий элемент контейнера.
#для_начинающих
В C++ понятие итератора используется для доступа к элементам контейнера. Итераторы могут быть разных типов, каждый из которых имеет свои собственные свойства и ограничения.
Итератор
input_iterator
представляет собой итератор, который может только читать значения элементов контейнера. Он не может их изменять.Итераторы
input_iterator
должны удовлетворять следующим требованиям:— Они должны поддерживать оператор *, который возвращает значение элемента, на который указывает итератор.
— Они должны поддерживать оператор ++, который перемещает итератор на следующий элемент контейнера.
#для_начинающих
#вопросы_с_собеседований
Объясните концепцию и применение шаблонов политик в C++ и как они способствуют принципам проектирования, основанным на композиции вместо наследования
Шаблоны политик в C++ представляют собой технику проектирования, при которой поведение класса параметризуется через шаблоны. Это позволяет программистам выбирать или изменять аспекты поведения класса на этапе компиляции, вставляя разные "политики" — это могут быть классы или функции, определяющие определённые аспекты поведения. Этот подход способствует гибкости и повторному использованию кода, позволяя композицию поведения вместо жёсткого наследования. Он также помогает уменьшить связность кода и увеличивает его модульность, поскольку изменения в одной политике не влияют на другие.
Объясните концепцию и применение шаблонов политик в C++ и как они способствуют принципам проектирования, основанным на композиции вместо наследования
Шаблоны политик в C++ представляют собой технику проектирования, при которой поведение класса параметризуется через шаблоны. Это позволяет программистам выбирать или изменять аспекты поведения класса на этапе компиляции, вставляя разные "политики" — это могут быть классы или функции, определяющие определённые аспекты поведения. Этот подход способствует гибкости и повторному использованию кода, позволяя композицию поведения вместо жёсткого наследования. Он также помогает уменьшить связность кода и увеличивает его модульность, поскольку изменения в одной политике не влияют на другие.
#вопросы_с_собеседований
Как работает механизм перегрузки операторов в C++ и какие ограничения существуют при его использовании?
В C++ перегрузка операторов позволяет программистам определять поведение стандартных операторов (например, +, -, *, /) для пользовательских типов данных. Это делается путем определения функций или методов класса с специальным именем: operatorX, где X - это оператор, который нужно перегрузить. Однако существуют ограничения: нельзя перегружать операторы для встроенных типов данных (только если одним из операндов является пользовательский тип), нельзя создавать новые операторы, и некоторые операторы (например, ?:, .) не подлежат перегрузке. Перегрузка операторов должна использоваться с осторожностью, чтобы не нарушить интуитивные ожидания от работы этих операторов.
Как работает механизм перегрузки операторов в C++ и какие ограничения существуют при его использовании?
std::thread
Чтобы создать поток, можно использовать конструктор класса
В примере на картинке функция
#для_начинающих
std::thread
— это класс из стандартной библиотеки С++, который представляет собой поток выполнения. Потоки выполнения — это независимые единицы, которые могут выполняться параллельно друг с другом.Чтобы создать поток, можно использовать конструктор класса
std::thread
. Конструктор принимает в качестве аргумента указатель на функцию или объект, который будет выполняться в потоке.В примере на картинке функция
foo()
будет выполняться в отдельном потоке. После создания потока мы вызываем его метод join()
, чтобы дождаться его завершения.#для_начинающих
Библиотека концепций
Библиотека концепций — это набор функций и классов, которые позволяют определять и проверять концепции. Концепция — это набор логических предикатов, которые определяют свойства типа или выражения. Концепции могут использоваться для проверки типов параметров шаблонов, определения совместимости типов и повышения безопасности и надежности кода.
Библиотека концепций была введена в стандарт C++ 20. Она основана на концепциих Boost, которые были реализованы в библиотеке Boost еще в 2005 году.
#для_продвинутых
Библиотека концепций — это набор функций и классов, которые позволяют определять и проверять концепции. Концепция — это набор логических предикатов, которые определяют свойства типа или выражения. Концепции могут использоваться для проверки типов параметров шаблонов, определения совместимости типов и повышения безопасности и надежности кода.
Библиотека концепций была введена в стандарт C++ 20. Она основана на концепциих Boost, которые были реализованы в библиотеке Boost еще в 2005 году.
#для_продвинутых