C++ geek
3.56K subscribers
280 photos
5 videos
40 links
Учим C/C++ на примерах
Download Telegram
Тема: std::optional и return value optimization (RVO)

Когда возвращаешь из функции std::optional<T>, часто задумываешься о лишних копиях. Например, вот так:


std::optional<std::string> make_name(bool valid) {
if (valid) return "Женя";
return std::nullopt;
}


Миф: здесь всегда будет копирование строки.
Реальность: современные компиляторы отлично оптимизируют этот код благодаря RVO (Return Value Optimization). Если возвращаемое значение — временный объект, C++ может создать его сразу в том месте, куда он должен быть возвращён. Копий не будет!

Ещё интереснее с C++17: возвращение {} для std::optional<T> и "str" для строки — это всё равно RVO.

⚠️ Но если возвращаешь существующий объект:


std::optional<std::string> wrap(const std::string& s) {
return s; // здесь копия неизбежна
}


- тут RVO не поможет, потому что возвращаешь уже существующий объект, а не временный.

Вывод:
Не бойся возвращать большие объекты через std::optional! RVO спасает производительность, когда возвращаешь временные объекты.

➡️ @cpp_geek
👍4🔥1
Сейчас покажу вам простой, но очень полезный приём, как аккуратно и безопасно управлять ресурсами в C++ с помощью RAII (Resource Acquisition Is Initialization).

Когда вы работаете с ресурсами (файлы, сокеты, мьютексы и т.д.), важно не забывать освобождать их. Особенно если программа может завершиться по исключению. И вот тут RAII — наш лучший друг.

Рассмотрим пример:


#include <fstream>
#include <string>

void writeToFile(const std::string& filename, const std::string& data) {
std::ofstream file(filename);
if (!file) {
throw std::runtime_error("Unable to open file");
}
file << data;
} // файл автоматически закрывается здесь


Мы открыли файл — и не закрыли его вручную! Почему? Потому что std::ofstream сам закроет его в своём деструкторе. Это и есть RAII в действии.

И теперь представьте: вы можете создавать свои классы с таким же поведением! Например, класс-обёртку над pthread_mutex_t или системным дескриптором.

RAII — это стиль. И это стиль надёжного кода.


➡️ @cpp_geek
👍4
Зачем [[nodiscard]] нужен не только для возврата значения

Если ты думаешь, что [[nodiscard]] — это просто защита от игнора Result, то вот фокус: его можно вешать и на классы, и на функции, и даже на enum — и это реально помогает избежать багов.

Пример:


struct [[nodiscard]] Error {
std::string message;
};

Error do_something() {
return {"Что-то пошло не так"};
}

void foo() {
do_something(); // warning: ignoring return value of nodiscard type
}


А теперь магия с методами:


struct Connection {
[[nodiscard]] bool is_valid() const {
return valid_;
}

private:
bool valid_ = false;
};

void check_connection(const Connection& conn) {
conn.is_valid(); // warning: result of 'is_valid' is unused
}


📌 Даже если функция возвращает bool — компилятор предупредит, если ты его проигнорируешь. Это круто, когда метод что-то проверяет, ищет или сигналит об ошибке — и ты точно не хочешь забыть проверить результат.

⚠️ Но аккуратно: [[nodiscard]] не бросает исключения и не делает функцию безопасной. Это подсказка компилятору и твой напарник по коду.

Если хочешь писать более надёжный и самодокументируемый код — юзай [[nodiscard]] не только по дефолту, а осознанно.

➡️ @cpp_geek
🔥21👍1
Ключевые библиотеки Boost, которые полезно знать каждому C++ разработчику

Вот топ-5 библиотек Boost:

1️⃣ Boost.Asio
Асинхронный ввод-вывод и сетевое программирование. Незаменим для серверных приложений.

2️⃣ Boost.Beast
HTTP и WebSocket клиенты/серверы. Построен на Asio.

3️⃣ Boost.Serialization
Сериализация сложных структур данных в потоки байтов и обратно.

4️⃣ Boost.Graph
Алгоритмы на графах: поиск путей, обходы, топологическая сортировка и др.

5️⃣ Boost.Spirit
Создание парсеров прямо в коде C++ без внешних генераторов.

➡️ @cpp_geek
👍41
Тема: Почему std::vector<bool> - не совсем std::vector

На первый взгляд std::vector<bool> — обычный вектор, только из булевых значений. Но это особенный шаблон. Вместо хранения bool как полноценного байта, он упаковывает их в биты. Экономит память? Да. Но есть нюансы.

Пример:


std::vector<bool> flags = {true, false, true};
auto x = flags[0]; // Не bool, а прокси-объект!
bool y = flags[0]; // OK — копия значения
bool& z = flags[0]; // Ошибка компиляции


flags[0] возвращает proxy-объект, а не bool&, потому что нельзя вернуть ссылку на бит. Из-за этого:

* Нельзя взять адрес элемента
* Нельзя использовать std::vector<bool> с API, ожидающим bool* или bool&
* Некоторые шаблоны не работают (особенно в generic-коде)

Хочешь экономии — будь готов к сюрпризам. Хочешь предсказуемости — используй std::deque<bool> или std::vector<char>.

⚠️ Кстати, std::vector<bool>единственная специализация STL-контейнера в стандартной библиотеке.

➡️ @cpp_geek
👍2🔥21
Невидимый UB: возвращаем ссылку на локальную переменную

Одна из самых коварных ошибок в C++ — возврат ссылки на переменную, срок жизни которой закончился. Казалось бы, всё компилируется, запускается... и даже иногда "работает". А под капотом — undefined behavior.

Пример:


const std::string& getName() {
std::string name = "John";
return name; // 💥 Возвращаем ссылку на локальный объект
}


Функция возвращает ссылку на name, но как только getName() завершится, name уничтожается. Ссылка указывает в никуда.

Использование этой ссылки:


std::cout << getName() << "\n"; // UB: может напечатать мусор, может упасть


👀 Хитрость: такая ошибка часто прячется внутри более сложных функций, и ловится не сразу. Особенно в шаблонном коде или при рефакторинге.

🔒 Как безопасно?

* Возвращайте по значению, если объект небольшой или RVO (return value optimization) работает:


std::string getName() {
std::string name = "John";
return name; // ок, RVO устранит копирование
}


* Или передавайте результат через параметр:


void getName(std::string& out) {
out = "John";
}


💡 Профит: избежите UB, багов-призраков и бессонных ночей.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍5
🧵 Сегодня покажу вам простой способ логгировать вызовы функций в C++ — пригодится для отладки и анализа кода.

Часто бывает нужно понять, какие функции вызываются, в каком порядке и с какими параметрами. Вручную вставлять std::cout — неудобно. Вместо этого используем RAII-макрос с выводом в консоль:


#include <iostream>
#include <string>

struct FunctionLogger {
std::string func_name;
FunctionLogger(const std::string& name) : func_name(name) {
std::cout << ">> Entering: " << func_name << '\n';
}
~FunctionLogger() {
std::cout << "<< Exiting: " << func_name << '\n';
}
};

#define LOG_FUNCTION() FunctionLogger logger(__FUNCTION__)


Теперь в любой функции достаточно просто написать LOG_FUNCTION();, и вы получите автоматический лог при входе и выходе:


void do_work() {
LOG_FUNCTION();
// Работаем...
}


Это особенно удобно в больших проектах, когда нужно быстро локализовать ошибку или понять структуру вызовов.

Можно доработать: лог в файл, потокобезопасность, включение по флагу компиляции и т.д.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍7🔥1
🚀 Подборка полезных IT каналов в Max


Системное администрирование, DevOps 📌

https://max.ru/i_odmin Все для системного администратора
https://max.ru/bash_srv Bash Советы
https://max.ru/sysadminof Книги для админов, полезные материалы
https://max.ru/i_odmin_book Библиотека Системного Администратора
https://max.ru/i_devops DevOps: Пишем о Docker, Kubernetes и др.
https://max.ru/tipsysdmin Типичный Сисадмин
https://max.ru/channel_win_sysadmin Системный Администратор Windows
https://max.ru/channel_linux_admin Linux: Системный администратор
https://max.ru/channel_linuxmod Linux
https://max.ru/channel_i_linux Системный администратор
https://max.ru/channel_devopslib DevOps, SRE, Sysadmin
https://max.ru/channel_devops_star DevOps Star (Звезда Девопса)

Excel лайфхак 📌
https://t.me/Excel_lifehack Excel лайфхак

Английский с нуля 🇬🇧
https://max.ru/UchuEnglish

1C разработка 📌
https://max.ru/odin1c_rus Cтатьи, курсы, советы, шаблоны кода 1С
https://max.ru/channel_DevLab1C 1С:Предприятие 8

Программирование C++📌
https://max.ru/cpp_lib Библиотека C/C++ разработчика
https://max.ru/channel_cpp_geek C++ geek

Программирование Go📌
https://max.ru/golang_lib Библиотека Go (Golang) разработчика

Программирование React📌
https://max.ru/react_lib React

Программирование Rust📌
https://max.ru/channel_rust_lib

Программирование Python 📌
https://max.ru/python_of Python академия.
https://max.ru/BookPython Библиотека Python разработчика

Java разработка 📌
https://max.ru/bookjava Библиотека Java разработчика
https://max.ru/channel_java_geek Java Geek

GitHub Сообщество 📌
https://max.ru/githublib Интересное из GitHub

Базы данных (Data Base) 📌
https://max.ru/database_info Все про базы данных

Фронтенд разработка 📌
https://max.ru/frontend_1 Подборки для frontend разработчиков

Библиотеки 📌
https://max.ru/programmist_of Книги по программированию
https://max.ru/proglb Библиотека программиста
https://max.ru/bfbook Книги для программистов

Программирование 📌
https://max.ru/bookflow Лекции, видеоуроки, доклады с IT конференций
https://max.ru/itmozg Программисты, дизайнеры, новости из мира IT
https://max.ru/php_lib Библиотека PHP программиста 👨🏼‍💻👩‍💻

Шутки программистов 📌
https://max.ru/itumor Шутки программистов

Защита, взлом, безопасность 📌
https://max.ru/thehaking Канал о кибербезопасности
https://max.ru/xakkep_1 Хакер Free

Книги, статьи для дизайнеров 📌
https://max.ru/odesigners Статьи, книги для дизайнеров

Математика 📌
https://max.ru/Pomatematike Канал по математике
https://max.ru/phismat_1 Обучающие видео, книги по Физике и Математике

Вакансии в IT📌
https://max.ru/progjob
https://max.ru/channel_rabotait

Мир технологий 📌
https://max.ru/mir_teh Канал для любознательных

Бонус 📌
https://max.ru/piterspb_78 Свежие новости Санкт-Петербурга
https://max.ru/mockva_life Свежие новости Москвы
https://max.ru/piterspb Питер Новости: Санкт-Петербург / СПБ / ДТП
💩41👎1
Полезные функции, которые будут полезны продвинутым C++ разработчикам.

1. void assert_or_throw(bool cond, const std::string& msg)

Универсальная замена assert в runtime-среде:


void assert_or_throw(bool cond, const std::string& msg) {
if (!cond) throw std::runtime_error(msg);
}



2. template<typename T> std::string to_string_precise(const T& val, int precision = 6)

Преобразование чисел с точностью:


template<typename T>
std::string to_string_precise(const T& val, int precision = 6) {
std::ostringstream out;
out << std::fixed << std::setprecision(precision) << val;
return out.str();
}



3. template<typename F> auto scope_exit(F&& f)

RAII-функция для отложенного вызова:


template<typename F>
class ScopeExit {
F func;
bool active = true;
public:
ScopeExit(F&& f) : func(std::forward<F>(f)) {}
~ScopeExit() { if (active) func(); }
void dismiss() { active = false; }
};

template<typename F>
ScopeExit<F> scope_exit(F&& f) {
return ScopeExit<F>(std::forward<F>(f));
}



4. template<typename T> constexpr bool is_power_of_two(T x)

Компилируемая проверка степени двойки:


template<typename T>
constexpr bool is_power_of_two(T x) {
return x > 0 && (x & (x - 1)) == 0;
}



5. template<typename T> void hash_combine(std::size_t& seed, const T& val)

Для реализации собственного std::hash:


template<typename T>
void hash_combine(std::size_t& seed, const T& val) {
seed ^= std::hash<T>()(val) + 0x9e3779b9 + (seed << 6) + (seed >> 2);
}



6. std::vector<std::string> split(const std::string& str, char delimiter)

Полезна для парсинга CSV, логов и т.д.:


std::vector<std::string> split(const std::string& str, char delimiter) {
std::vector<std::string> out;
std::istringstream ss(str);
std::string token;
while (std::getline(ss, token, delimiter)) {
out.push_back(token);
}
return out;
}



7. template<typename T> T clamp(T val, T min_val, T max_val)

Ручной аналог std::clamp (если нужна совместимость со старым C++):


template<typename T>
T clamp(T val, T min_val, T max_val) {
return std::max(min_val, std::min(val, max_val));
}



8. template<typename Container, typename Predicate> bool any_of(const Container& c, Predicate pred)

Упрощённая обёртка над std::any_of:


template<typename Container, typename Predicate>
bool any_of(const Container& c, Predicate pred) {
return std::any_of(c.begin(), c.end(), pred);
}



9. template<typename... Args> std::string format(const std::string& fmt, Args&&... args)

Интерфейс к std::format (C++20+):


template<typename... Args>
std::string format(const std::string& fmt, Args&&... args) {
return std::vformat(fmt, std::make_format_args(args...));
}



10. template<typename T> std::string type_name()

Получение имени типа на этапе компиляции:


template<typename T>
std::string type_name() {
#ifdef __clang__
std::string name = __PRETTY_FUNCTION__;
return name.substr(31, name.length() - 32);
#elif defined(__GNUC__)
std::string name = __PRETTY_FUNCTION__;
return name.substr(49, name.length() - 50);
#elif defined(_MSC_VER)
std::string name = __FUNCSIG__;
return name.substr(38, name.length() - 45);
#else
return "unknown";
#endif
}


📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍2🔥2
std::thread

std::thread является частью стандартной библиотеки C++ и предоставляет возможность создания и управления потоками выполнения. Он позволяет запускать функции в отдельных потоках, обеспечивая параллельное выполнение кода.

Обратите внимание, что после создания потока std::thread, вы должны вызвать join() или detach() для корректной обработки завершения потока.

В приведенном примере мы использовали join(), чтобы основной поток дождался завершения потока t1. Если вы вызываете join() после завершения потока, программа может выдать исключение или вызвать неопределенное поведение.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍21🔥1
Что такое ADL и как она может вас подставить

Argument-Dependent Lookup (ADL) — это фича, которая может как упростить код, так и привести к сюрпризам.

Представьте:


namespace math {
struct Vec {};

void print(const Vec&) {
std::cout << "Vec\n";
}
}

void foo() {
math::Vec v;
print(v); // компилятор найдёт math::print через ADL!
}


Хотя print не в текущем скоупе, компилятор ищет её в namespace аргумента v, т.е. math. Это и есть ADL.

Звучит удобно. Но...

⚠️ Опасность:


namespace lib {
struct Widget {};
void process(const Widget&) {
std::cout << "lib::process\n";
}
}

void process(int) {
std::cout << "global::process\n";
}

void bar() {
lib::Widget w;
process(w); // вызовет lib::process, а не global::process!
}


Такой вызов может внезапно потянуть неожиданные функции, особенно в generic-коде (например, в шаблонах), где ADL может найти «лишнее».

Best practices:

* Не полагайся на ADL без крайней нужды.
* Используй ::qualified::names для ясности.
* В шаблонах — лучше явно передавать функции (через policy, traits, или параметры шаблона).

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍321🤝1
Зачем std::move от std::string в emplace_back?

Кажется, emplace_back(std::move(str)) — избыточно: ведь emplace_back сам конструирует объект на месте. Но с std::string и другими перемещаемыми типами всё не так просто.

Пример:


std::vector<std::string> vec;
std::string str = "hello";

vec.emplace_back(str); // копия
vec.emplace_back(std::move(str)); // перемещение


Почему? Потому что:

> emplace_back вызывает конструктор std::string(const std::string&), если аргумент — const std::string&,
> и std::string(std::string&&), если аргумент — std::string&&.

А str — это lvalue. Даже внутри emplace_back. Без std::move, ты просишь вектор скопировать строку. С std::moveпереместить.

Это относится ко всем emplace_*, когда ты передаёшь существующий объект. emplace_back("hello") — другое дело: тут создаётся временный const char*, и он уже используется для конструктора string.

👉 Правило: если аргумент — перемещаемый объект (например, std::string, std::vector), и ты передаёшь его в emplace_*, не забывай std::move. Иначе будет лишняя копия.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍53
Move-семантика: где можно ловко сэкономить

Многие знают про std::move, но не всегда используют его там, где это реально ускоряет код. Простой пример — возврат локального объекта из функции:


#include <string>

std::string make_string() {
std::string s = "Hello";
return s; // RVO или move
}


С C++17 тут почти всегда RVO (Return Value Optimization). Но если RVO невозможен (например, возвращаем тернарный оператор), компилятор применит move:


std::string make_string(bool flag) {
std::string a = "foo", b = "bar";
return flag ? a : b; // тут будет move
}


А вот так можно подсказать компилятору явно:


return std::move(flag ? a : b);


Но осторожно: не делайте std::move для локальной переменной в простом return — это может сломать RVO и привести к лишнему перемещению.

Ещё полезно помнить: move не всегда бесплатный. Например, для std::vector он копирует указатель и размер, но не элементы. Для std::string — зависит от Small String Optimization: короткие строки перемещаются как копия.

Вывод: используйте std::move там, где явно хотите отдать объект, а не копировать. Но не злоупотребляйте им: компилятор с C++17 сам неплохо справляется.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍42❤‍🔥1
🚀 Подборка полезных IT каналов в Max


Системное администрирование, DevOps 📌

https://max.ru/i_odmin Все для системного администратора
https://max.ru/bash_srv Bash Советы
https://max.ru/sysadminof Книги для админов, полезные материалы
https://max.ru/i_odmin_book Библиотека Системного Администратора
https://max.ru/i_devops DevOps: Пишем о Docker, Kubernetes и др.
https://max.ru/tipsysdmin Типичный Сисадмин
https://max.ru/channel_win_sysadmin Системный Администратор Windows
https://max.ru/channel_linux_admin Linux: Системный администратор
https://max.ru/channel_linuxmod Linux
https://max.ru/channel_i_linux Системный администратор
https://max.ru/channel_devopslib DevOps, SRE, Sysadmin
https://max.ru/channel_devops_star DevOps Star (Звезда Девопса)

Excel лайфхак 📌
https://t.me/Excel_lifehack Excel лайфхак

Английский с нуля 🇬🇧
https://max.ru/UchuEnglish

1C разработка 📌
https://max.ru/odin1c_rus Cтатьи, курсы, советы, шаблоны кода 1С
https://max.ru/channel_DevLab1C 1С:Предприятие 8

Программирование C++📌
https://max.ru/cpp_lib Библиотека C/C++ разработчика
https://max.ru/channel_cpp_geek C++ geek

Программирование Go📌
https://max.ru/golang_lib Библиотека Go (Golang) разработчика

Программирование React📌
https://max.ru/react_lib React

Программирование Rust📌
https://max.ru/channel_rust_lib

Программирование Python 📌
https://max.ru/python_of Python академия.
https://max.ru/BookPython Библиотека Python разработчика

Java разработка 📌
https://max.ru/bookjava Библиотека Java разработчика
https://max.ru/channel_java_geek Java Geek

GitHub Сообщество 📌
https://max.ru/githublib Интересное из GitHub

Базы данных (Data Base) 📌
https://max.ru/database_info Все про базы данных

Фронтенд разработка 📌
https://max.ru/frontend_1 Подборки для frontend разработчиков

Библиотеки 📌
https://max.ru/programmist_of Книги по программированию
https://max.ru/proglb Библиотека программиста
https://max.ru/bfbook Книги для программистов

Программирование 📌
https://max.ru/bookflow Лекции, видеоуроки, доклады с IT конференций
https://max.ru/itmozg Программисты, дизайнеры, новости из мира IT
https://max.ru/php_lib Библиотека PHP программиста 👨🏼‍💻👩‍💻

Шутки программистов 📌
https://max.ru/itumor Шутки программистов

Защита, взлом, безопасность 📌
https://max.ru/thehaking Канал о кибербезопасности
https://max.ru/xakkep_1 Хакер Free

Книги, статьи для дизайнеров 📌
https://max.ru/odesigners Статьи, книги для дизайнеров

Математика 📌
https://max.ru/Pomatematike Канал по математике
https://max.ru/phismat_1 Обучающие видео, книги по Физике и Математике

Вакансии в IT📌
https://max.ru/progjob
https://max.ru/channel_rabotait

Мир технологий 📌
https://max.ru/mir_teh Канал для любознательных

Городские📌
https://max.ru/piterspb_78 Свежие новости Санкт-Петербурга
https://max.ru/mockva_life Свежие новости Москвы
https://max.ru/piterspb Питер Новости: Санкт-Петербург / СПБ / ДТП
https://max.ru/channel_krasnodar_novosty Краснодар Новости
https://max.ru/channel_novosibirsk_novosti Новосибирск
https://max.ru/channel_samara_novosti Новости Самары
https://max.ru/channel_ekaterinburg_novosti Новости Екатеринбурга
https://max.ru/channel_kazan_novosti Новости Казани
https://max.ru/channel_omsk_novosti Новости Омска
https://max.ru/channel_moskva_24 Москва 24
RAII — твой лучший друг (и почему не стоит бояться умных указателей)

Старый добрый new / delete — это классика, но и источник утечек, крашей и боли. В современном C++ ручное управление памятью почти всегда антипаттерн.

Решение — RAII (Resource Acquisition Is Initialization): ресурсы живут ровно столько, сколько объект, который ими владеет. Ушёл объект из области видимости — ресурс освободился.

Пример с умными указателями:


#include <memory>
#include <iostream>

struct Foo {
Foo() { std::cout << "Init\n"; }
~Foo() { std::cout << "Destroy\n"; }
};

void bar() {
std::unique_ptr<Foo> p = std::make_unique<Foo>(); // RAII
// делаем что-то
} // тут автоматически вызовется ~Foo()


Что важно знать:

* std::unique_ptr — владение в единственном числе, идеально для большинства случаев.
* std::shared_ptr — разделённое владение (но дороже по производительности).
* Никогда не делай new без обёртки — почти всегда лучше std::make_unique или std::make_shared.

RAII работает не только для памяти: файлы, мьютексы, сокеты — всё. Достаточно обернуть ресурс в класс с деструктором.

Профит: меньше багов, меньше утечек, чище код.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
3👍3
Почему std::vector<bool> — это ловушка

Если вы думаете, что std::vector<bool> — обычный вектор, только для bool, то… сюрприз! Это не совсем так.

Чтобы экономить память, стандартная библиотека делает его специализацией, хранящей биты упакованно. Цена — нетипичное поведение:


std::vector<bool> v{true, false, true};
bool* p = &v[0]; // Ошибка! Тут нет обычного bool*


Элементы vector<bool> — это не настоящие bool, а прокси-объекты. Они ведут себя как bool, но фактически это обёртки над битами. Итог:

- нельзя получить указатель на элемент;
- работа с ними медленнее, чем с bool;
- поведение иногда ломает шаблонный код, который ожидает нормальные ссылки и указатели.

Что делать?
Если вам нужна коллекция булей — берите std::vector<char> или std::vector<uint8_t>. Памяти уйдёт чуть больше, но всё будет предсказуемо и быстро.

std::vector<bool> стоит использовать только если критична экономия памяти, и вы понимаете все его подводные камни.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍21🔥1
Зачем [[nodiscard]] и когда он реально спасает?

Сколько раз вы видели: функция возвращает значение, а кто-то его тупо игнорирует. А потом баги из ниоткуда. В C++17 завезли [[nodiscard]], и это реально полезная штука.


[[nodiscard]] int compute() {
return 42;
}

int main() {
compute(); // warning: ignoring return value
}


Компилятор предупреждает: "эй, ты вызвал, но не используешь результат".
Где это особенно важно:

- Функции, которые возвращают ошибки (std::error_code, std::optional, bool успеха операции);
- Функции, где пропуск результата ломает логику (например, RAII-объекты, токены отмены, хендлы).

Можно навесить [[nodiscard]] и на типы (C++20):


struct [[nodiscard]] Result {
bool ok;
};

Result foo();
foo(); // warning!


Вместо неочевидных багов — раннее предупреждение компилятора.

Лайфхак: Если компилятор слишком шумит — можно сделать [[nodiscard("объяснение")]] (C++20), чтобы явно подсказать, зачем это.

Вывод: ставьте [[nodiscard]] на всё, что нельзя безнаказанно проигнорировать. Это дешёвая страховка от глупых багов.

📲 Мы в MAX

➡️ @cpp_geek
👍1🔥1