C++面试八股文:了解auto关键字吗?

二师兄在面试中详细解释了C++中的auto关键字,包括它的用法,如类型推导、简化代码以及在泛型编程中的应用。他还提到了auto要求变量必须初始化和在同一声明中推导相同类型的特点。

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某日二师兄参加XXX科技公司的C++工程师开发岗位第15面:

面试官:了解auto关键字吗?

二师兄:嗯,了解一些(我很熟悉)。

面试官:说一说auto的用法吧?

二师兄:auto主要是为了编译器进行类型推导。比如:

auto i = 42;    //i 被推导位int型
std::vector<int> vi;
for(auto it = vi.cbegin(); it != vi.cend(); ++it)
{
    std::cout << *it << std::endl;
}    //迭代器的类型又臭又长
auto l_fun = [](int a, int b){return a+b;}    //lambda的类型基本上不可能手写出来

二师兄:也可以作为函数返回类型的占位符:

auto add(int a, int b)->(decltype(a+b))
{
    return a + b;
}    //C++11

auto add(int a, int b)
{
    return a + b;
}    //C++14及以后

二师兄:在C++20中还可以推导参数的类型,从而实现类似模板的效果:

auto add(auto a,auto b)
{
    return a+b;
}  //C++20  此时可以这样使用 auto res = add(std::string("hello"),"world");

//类似以下效果,不过上面的写法更简洁
template<typename T,typename U>
auto add(T&& t, U&& u)->decltype(t+u)
{
    return t + u;
}

面试官:嗯,不错。你觉得auto有哪些好处?

二师兄:主要有三点吧。一是使用auto关键字定义的变量必须被初始化。

int a;    //未初始化,直接使用是未定义的行为
auto b;    //无法通过编译,必须被初始化
auto b = 1024;    //等于 int b = 1024;

这个特征可以避免变量未初始化就使用所导致的未定义的行为。第二点就是减少五吴意义的代码,如迭代器的类型、lambda表达式的类型等。第三就是简化泛型编程。如前文代码所示。

面试官:好的。你还有什么要补充的吗?

二师兄:哦,还有一点,auto关键字在定义多个变量时,多个变量要推导出同一类型才可通过编译:

auto a = 42, b = 3.14;    //无法通过编译
auto a = 42, b = 1024;    //a,b被推导位int型

面试官:好的,今天的面试就到这里,回去等通知吧。

今日二师兄的表现很好,基本上回答出了auto关键字的语法特性。实际上auto关键字在C++98/03中就有了,当作自动变量修饰符使用:

int main(int argc, char* argv[])
{
    int a = 42;            //自动变量
    auto int b = 1024;    //自动变量
}

大伙应该能看出来,在C++98/03中的auto关键字是否存在都不影响程序正确性,所以很少有程序员在在C++98/03使用auto关键字。C++标准委员会在C++11标准的制定中想到了被冷落的auto关键字,并在C++11新标准中赋予了它新的能力。

好了,今日份面试到这里就结束了。二师兄的表现不错,求各位小伙伴一个赞不过分吧。

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内容概要:本文详细介绍了使用KGDB(Kernel GNU Debugger)调试Linux内核的方法及其重要性。文章首先强调了Linux内核作为系统核心的重要性及其调试的必要性,随后介绍了KGDB的基本原理和优势,包括其基于调试stub和GDB串行协议的工作机制。接着,文章详细描述了使用KGDB调试内核的具体步骤,包括准备工作、内核配置、设置启动参数、建立调试连接和进行调试操作。文中还通过一个实战案例展示了KGDB在解决实际问题中的应用,并总结了使用KGDB时的注意事项和常见问题的解决方法。最后,文章展望了KGDB未来的发展方向和应用场景,如优化调试性能、支持新型硬件架构以及在嵌入式系统、云计算和大数据领域的应用。 适合人群:具备一定Linux系统开发经验的研发人员,尤其是那些需要调试和优化Linux内核的工程师。 使用场景及目标:①帮助开发者深入了解Linux内核的运行状态,精准定位并修复内核问题;②优化内核性能,提高系统的稳定性和可靠性;③适用于嵌入式系统开发、远程服务器维护等场景,特别是在硬件资源有限或无法直接接触设备的情况下。 其他说明:在使用KGDB进行调试时,需特别注意串口设置的一致性、内核版本的兼容性以及调试信息的完整性。同时,要解决常见的连接失败、断点无效等问题,确保调试过程顺利进行。未来,KGDB有望在技术上不断优化,并拓展到更多应用场景中,为Linux系统的持续发展提供支持。
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