趋势笔试_程序改错

本文精选了一系列C++面试及笔试题目,涵盖了类与对象、内存管理、异常处理、模板、多态等核心概念,旨在帮助读者理解并掌握C++编程语言的关键知识点。

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收集了一些趋势的笔试题,主要是读代码改错的,大概是2011年和2012年的题目。大家就不需要在电脑上直接敲了
class base
{
public:
	virtual ~base(){}
	void work() {_do_work();}
private:
	virtual void _do_work();
};

class child:public base{
	child();
private:
	void _do_work(){}

};

void main()
{
	child test;
	test.work();

	base *pb = &test;
	pb->work();
	child *pc = dynamic_cast<child*>pb;
	pc->work();
	delete pb;
	return;
}


int a;
int *b = &a;
void myfunc(int *&c)
{
	a = 2;
	cout<<*c<<endl;
}

void main()
{
	myfunc(b);
}

void main()
{
	char str[][4] = {{'1','2','3','4'},{'5','6','7','8'}};

	char *pc1 = (char*)(&str+1);
	char *pc2 = (char*)(&str[0] + 1 );
	char *pc3 = (char *)(str + 1);
	char c1 = *(pc2 - 1);
	char c2 = *(pc2 - 1 );
	char c3 = *(pc3-1);

	cout<<c1<<endl;
	cout<<c2<<endl;
	cout<<c3<<endl;
}


#include <string>
using namespace std;
class Exception
{
public:
	string &getExceptStr() {return _str;}
public:
	Exception():_str("Normal constructor string") {cout<<_str<<endl;}
	Exception(const Exception &e ):_str("Copy constructor string")
	{
		cout<<_str<<endl;
	}
	Exception(string str):_str(str){ cout<<_str<<endl;}
private:
	string _str;
};


void main()
{
	try
	{
		Exception e(string("Init exception string"));
		throw e;
	}
	catch (Exception &e)
	{
		string ecptstr = e.getExceptStr();
	}
	//return 0;
}


class base{
public:
	virtual void test() = 0;

};

class child:public base{
public:
	void test() {}
private:
	int _a;
};

class customer{
public:
	void visit(){if (_t) _t->test();}
	customer(base *t):_t(t){}
	~customer(){ delete _t;}
private:
	base *_t;
};

void main()
{
	customer c(new child());
	c.visit();

}


2.2
class Anamical{
public:
	int *p;
	//Anamical(){}
	Anamical(int value){
		_name = new char[10];
		if(!_name) throw "memory error";
		memcpy(_name,0,10);
	}
	Anamical(Anamical &c){
		_name = new char[10];
		if(!_name) throw "memory error";
		memcpy(_name,c._name,10);
	}
	~Anamical(){ if (_name) delete [] _name;}
	void setName(string &name){
		int len = name.length()>9?9:name.length();
		memcpy(_name,name.c_str(),len);
		_name[len] = 0;

	}

private:
	char *_name;
};

void main()
{
	Anamical *dog,dog2;
	dog = new Anamical;
	dog->setName(string("dog"));
	dog2 = *dog;
	delete dog;
}

//2.3
#define BUF_SIZE 255
void make_dir(char dir[BUF_SIZE],const char *name)
{
	snprintf(dir,sizeof(*dir)*BUF_SIZE,"/usr/%s/bin",name);
}

int main(int argc,char *argv[]){
	if(argc < 2)
		return -1;
	char dir[BUF_SIZE+1] = {0};
	make_dir(dir,argv[1])
}


2.4
class Klass{
	Klass(){}
	~Klass(){}
	void func(int n){cout<<"Klass::func("<<n<<")";}
public:
	static Klass* GetInstance(){
		static Klass *instance = 0;
		if (instance == 0 )
			instance = new Klass();
		return instance;
	}
	static void Test(int n) { /*func(n);*/}

};

int main(){
	Klass::GetInstance()->Test(10);
	return 0;
}

class klass
{
public:
	klass(){}
private:
	~klass(){}
	void func(int n){
		cout<<"klass!!"<<endl;
	}
public:
	void test(){
		func(100);
	}
};

int main()
{
	klass *k = new klass;
	k->test();
	return 0;
}

//2.5
class taskhandler{
public:
	virtual ~taskhandler() {}
public:
	virtual int handle(void *context) = 0;
	virtual int finish(void *context) = 0;
private:
	int _handledTaskCount;
};

class ConvertTaskHandler:public taskhandler{
	ConvertTaskHandler() {}
	~ConvertTaskHandler() {}
	int handle(void *context){
		_handledTaskCount++;
		return 0;
	}
	int finish(){return 0;}
private:
	int _charset;
public:
	static ConvertTaskHandler &getInstance(){ static ConvertTaskHandler task; return task;}

};

void main()
{
	ConvertTaskHandler &converhandler = ConvertTaskHandler::getInstance();
	taskhandler *phandler = &converhandler;
	ConvertTaskHandler *pconvertHandler = &converhandler;
	const char filename[] = "c:\\convet.txt";
	phandler ->handle((void*)filename);
	pconvertHandler->finish();

}

2.6
#include <errno.h>
const string &getExecptionString(int &error){
	switch(error){
		case 1:
			return string("Error 1");
		case 2:
			return (const string)
	}
}
class A
{
public:
	A(){cout<<"A ";}
	A(A& a){cout<<"AA ";}
	A operator=(A a) {cout<<"AAA ";return a;}
};

void main()
{
	A a;
	A a1;
	a1 = a;
}

class B1 { public: virtual void fb1(){}; };
class B2 { public: virtual void fb2(){}; };
class B3 { public: virtual void fb3(){}; };

class A1 : virtual public B1, virtual public B2
{
public:
	virtual void fa1(){};
	virtual void fb1(){};
	virtual void fb2(){};
};

class A2 : virtual public B1, virtual public B2, virtual public B3
{
public:
	//virtual void fb1(){};
	//virtual void fb2(){};
};


void main()
{
	cout<<sizeof(A1)<<endl;
	cout<<sizeof(A2)<<endl;
	cout<<sizeof(B1)<<endl;
	cout<<sizeof(B2)<<endl;
}
	

内容概要:本文从关键概念、核心技巧、应用场景、代码案例分析及未来发展趋势五个维度探讨了Python编程语言的进阶之路。关键概念涵盖装饰器、生成器、上下文管理器、元类和异步编程,这些概念有助于开发者突破基础认知的核心壁垒。核心技巧方面,介绍了内存优化、性能加速、代码复用和异步处理的方法,例如使用生成器处理大数据流、numba库加速计算密集型任务等。应用场景展示了Python在大数据处理、Web开发、人工智能和自动化运维等多个领域的广泛运用,特别是在FastAPI框架中构建异步API服务的实战案例,详细分析了装饰器日志记录、异步数据库查询和性能优化技巧。最后展望了Python的未来发展趋势,包括异步编程的普及、类型提示的强化、AI框架的深度整合以及多语言协同。 适合人群:已经掌握Python基础语法,希望进一步提升编程技能的开发者,特别是有意向从事数据科学、Web开发或AI相关工作的技术人员。 使用场景及目标:①掌握Python进阶概念和技术,如装饰器、生成器、异步编程等,提升代码质量和效率;②学习如何在实际项目中应用这些技术,如通过FastAPI构建高效的异步API服务;③了解Python在未来编程领域的潜在发展方向,为职业规划提供参考。 阅读建议:本文不仅提供了理论知识,还包含了丰富的实战案例,建议读者在学习过程中结合实际项目进行练习,特别是尝试构建自己的异步API服务,并通过调试代码加深理解。同时关注Python社区的发展动态,及时掌握最新的技术和工具。
内容概要:本文档《Rust系统编程实战》详细介绍了Rust在系统编程领域的应用,强调了其内存安全、零成本抽象和高性能的特点。文档分为三个主要部分:核心实战方向、典型项目案例和技术关键点。在核心实战方向中,重点讲解了unsafe编程、FFI(外部函数接口)和底层API调用,涉及操作系统组件开发、网络编程、设备驱动开发、系统工具开发和嵌入式开发等多个领域,并列出了每个方向所需的技术栈和前置知识。典型项目案例部分以Linux字符设备驱动为例,详细描述了从环境搭建到核心代码实现的具体步骤,包括使用bindgen生成Linux内核API的Rust绑定,定义设备结构体,以及实现驱动核心函数。 适合人群:对系统编程有兴趣并有一定编程基础的开发者,尤其是那些希望深入了解操作系统底层机制、网络协议栈或嵌入式系统的工程师。 使用场景及目标:①掌握Rust在不同系统编程场景下的应用,如操作系统组件开发、网络编程、设备驱动开发等;②通过实际项目(如Linux字符设备驱动)的学习,理解Rust与操作系统内核的交互逻辑;③提高对unsafe编程、FFI和底层API调用的理解和运用能力。 阅读建议:由于文档内容较为深入且涉及多个复杂概念,建议读者在学习过程中结合实际操作进行练习,特别是在尝试实现Linux字符设备驱动时,务必按照文档提供的步骤逐步进行,并多加调试和测试。
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