Eintauchen in die Short-String-Optimierung in Libc
In libc wird Short-String-Optimierung (SSO) eingesetzt, um den Speicherbedarf zu minimieren und die Leistung zu steigern für kurze Saiten. Dieser Artikel befasst sich mit den Grundlagen der SSO-Implementierung in libc, um deren Mechanismen zu verdeutlichen.
Kriterien für die SSO-Berechtigung
Der L?ngenschwellenwert für die SSO-Berechtigung h?ngt vom Ziel ab Architektur. Bei 32-Bit-Maschinen ist SSO für Zeichenfolgen mit bis zu 10 Zeichen aktiviert, w?hrend es sich bei 64-Bit-Maschinen auf Zeichenfolgen mit bis zu 22 Zeichen erstreckt. Dies wird durch das Speicherlayout der String-Klasse bestimmt, insbesondere durch den für die Datenspeicherung verfügbaren Zuweisungsraum, ohne dass eine separate Zuweisung erforderlich ist.
Unterscheidung von kurzen und langen Strings
Libc unterscheidet zwischen kurzen und langen Zeichenfolgen mithilfe eines Flags in der Mitgliedsvariablen, die die Zeichenfolgengr??e speichert. Bei kurzen Zeichenfolgen ist dieses Flag auf 0 gesetzt, was bedeutet, dass das Gr??enfeld die Gr??e direkt enth?lt. Für lange Zeichenfolgen wird das Flag auf 1 gesetzt und das Gr??enfeld deaktiviert, wobei __long_mask verwendet wird, um das Flag zu umgehen.
Zugriff auf Daten in kurzen und langen Zeichenfolgen
Bei kurzen Zeichenfolgen kann die Gr??e abgerufen werden, indem das Gr??enfeld um 1 verschoben wird, um das is_long-Flag aufzunehmen. Im Gegensatz dazu verwenden lange Zeichenfolgen eine separate Mitgliedsvariable zum Speichern der Kapazit?t, auf die über Getter und Setter zugegriffen wird, die das is_long-Bit mithilfe von __long_mask umgehen.
Kapazit?t kurzer Zeichenfolgen
Die durch __min_cap bestimmte Kapazit?t kurzer Zeichenfolgen wird basierend auf der verfügbaren Speichergr??e und der zugewiesenen Wortgr??e berechnet. Auf 32-Bit-Maschinen betr?gt die Kapazit?t 10 Zeichen, w?hrend sie auf 64-Bit-Maschinen 22 Zeichen betr?gt. Dadurch wird sichergestellt, dass kurze Zeichenfolgen den verfügbaren Speicher vollst?ndig nutzen k?nnen, ohne dass eine externe Zuweisung erforderlich ist.
Alternatives Zeichenfolgenlayout
Libc bietet eine konfigurierbare Option, LIBCPP_ABI_ALTERNATE_STRING_LAYOUT, die Ordnet die Mitgliedsvariablen der langen Zeichenfolgenstruktur neu an. Dies soll die Leistung verbessern, indem __data zur besseren Ausrichtung am Anfang der Struktur platziert wird. Dies ist jedoch eine experimentelle Funktion, die aus Gründen der ABI-Kompatibilit?t mit Vorsicht verwendet werden sollte.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie funktioniert die Short String Optimization (SSO) von Libc?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
