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            洛譯小筑

            別來無恙,我的老友…
            隨筆 - 45, 文章 - 0, 評論 - 172, 引用 - 0
            數據加載中……

            [ECPP讀書筆記 條目26] 定義變量的時機越晚越好

            你經常要使用構造函數或者析構函數來定義某個類型的一個變量,當系統在運行至變量的定義時,就會引入一次構造的開銷;在變量達到自身作用域的邊界時,就會引入一次析構的開銷。未使用的變量也會帶來一定的開銷,所以你應該盡可能的避免這種浪費的出現。

            你可能會想你永遠也不會定義變量而不去使用,但是你可能需要三思而后行。請觀察下邊的函數,它在所提供的密碼足夠長時,可以返回一個加密版本的密碼。如果密碼長度過短,函數就會拋出一個logic_error類型的異常(這個異常類型定義于標準C++庫中,參見條目54):

            // 這個函數定義"encrypted"變量的時機過早

            std::string encryptPassword(const std::string& password)

            {

              using namespace std;

             

              string encrypted;

             

              if (password.length() < MinimumPasswordLength) {

                 throw logic_error("Password is too short");

              }

              ...                              // 對密碼加密

              return encrypted;

            }

            本函數中,盡管對象encrypted并不是完全未使用的,但是在拋出異常的情況下,函數就不會使用它。也就是說,即使encryptPassword拋出一個異常,你也要為encrypted付出一次構造和一次析構的代價。因此,你最好推遲encrypted的定義,直到你確認你需要它時再進行:

            // 這個函數推遲了encrypted的定義,直到真正需要它時再進行

            std::string encryptPassword(const std::string& password)

            {

              using namespace std;

             

              if (password.length() < MinimumPasswordLength) {

                 throw logic_error("Password is too short");

              }

             

              string encrypted;

             

              ...                              // 對密碼加密

              return encrypted;

            }

            上面的代碼還沒有那么嚴謹,這是因為在定義encrypted時沒有為它設置任何初始化參數。這就意味著編譯器將調用它的默認構造函數。通常情況下,你要對一個對象需要做的第一件事就是為它賦一個值,通常是通過一次賦值操作。條目4中解釋了為什么使用默認構造函數構造對象并為其賦值,要比使用需要的值對其進行初始化的效率低一些。那里的分析符合此處的情況。比如說,可以假設的較困難的部分是通過下面的函數來解決的:

            void encrypt(std::string& s);     // 適時為s加密

            encryptPassword就應該以下面的方式來實現了,盡管它不是最優秀的:

            // 這一函數推遲了enctypted定義的時機,直到需要時才進行。

            // 但仍然會帶來不必要的效率問題。

            std::string encryptPassword(const std::string& password)

            {

              ...                              // 同上,檢查密碼長度

             

              std::string encrypted;           // encrypted的默認構造函數版本

              encrypted = password;            // encrypted賦值

             

              encrypt(encrypted);

              return encrypted;

            }

            更好的一種實現方式是,使用password來初始化encrypted,這樣就可以跳過默認構造過程所帶來的無謂的性能開銷:

            // 最后給出定義和初始化encrypted的最佳方法

            std::string encryptPassword(const std::string& password)

            {

              ...                              // 檢查長度

             

              std::string encrypted(password); // 通過拷貝構造函數定義和初始化

             

              encrypt(encrypted);

              return encrypted;

            }

            此時標題中的越晚越好的真正含義就十分明顯了。你不僅僅要推遲一個變量的定義時機,直到需要它時再進行;你還需要繼續推遲,直至你掌握了它的初始化參數為止。這樣做,你就可以避免去構造和析構不必要的對象,你也可以避免那些無關緊要的默認構造過程。還有,通過初始化這些變量,定義這些變量的目的一目了然,從而代碼也變得更加清晰。

            但是循環呢?你可能會想。如果一個變量僅僅在循環題中使用,那么更好的選擇是:將它定義在循環題的外部,在每次循環迭代前對其進行賦值;還是:在循環體的內部定義變量?也就是說,哪種基本結構是更優秀的呢?

            // 方法A:在循環體外部定義

             

            Widget w;

            for (int i = 0; i < n; ++i){

              w = 取決于i的某個值;

              ...

            }

             

            // 方法B: 在循環體內部定義

             

            for (int i = 0; i < n; ++i) {

            Widget w(取決于i的某個值);

              ...

            }

            這里我使用了Widget類型的對象,而不是string類型的對象,從而避免了進行構造、析構、或者對象賦值等過程帶來的誤差。

            對于Widget的操作而言,上面兩種方法所帶來的開銷如下:

            方法A:1個構造函數 + 1個析構函數 + n次賦值。

            方法B:n個構造函數 + n個析構函數。

            對于那些一次賦值操作比一對構造-析構操作開銷更低的類而言,方法A是較高效的。尤其是在n較大的情況下。否則方法B就是更好的選擇。還有,方法A使得w位于一個比方法B更大的作用域中,這是違背程序的可讀性和可維護性原則的。因此,除非你確認: (1)賦值操作比一對構造-析構操作更高效,(2)當前代碼是對性能敏感的;其他任何情況下,你都應該使用方法B。

            時刻牢記

            定義變量的時機越晚越好。這可以提高程序的清晰度和工作效率。

             

            posted on 2007-08-19 22:00 ★ROY★ 閱讀(1164) 評論(0)  編輯 收藏 引用 所屬分類: Effective C++

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