컴파일 시간 문자열 해싱


100

C ++ 11의 새로운 문자열 리터럴을 사용하면 컴파일 타임에 문자열의 해시를 계산할 수 있다는 것을 몇 가지 다른 곳에서 읽었습니다. 그러나 아무도 나올 준비가되어 있지 않고 그것이 가능하거나 어떻게 될 것이라고 말할 준비가되어 있지 않은 것 같습니다.

  • 이게 가능해?
  • 운영자는 어떻게 생겼습니까?

특히 이와 같은 사용 사례에 관심이 있습니다.

void foo( const std::string& value )
{
   switch( std::hash(value) )
   {
      case "one"_hash: one(); break;
      case "two"_hash: two(); break;
      /*many more cases*/
      default: other(); break;
   }
}

참고 : 컴파일 시간 해시 함수는 내가 작성한 것과 똑같이 보일 필요는 없습니다. 최종 솔루션이 어떻게 생겼는지 추측하기 위해 최선을 다했지만 meta_hash<"string"_meta>::value실행 가능한 솔루션이 될 수도 있습니다.


나도 아무것도 찾을 수없는 것 같지만 해싱 함수를 constexpr로 강제해야하는 것을 볼 수 있습니다.
luke

4
이미 사용자 정의 리터럴을 지원하는 컴파일러가 있습니까? Gcc는 ( gcc.gnu.org/projects/cxx0x.html ) VC10에도 언급되지 않았습니다. 컴파일러 지원이 없으면 추측 만 할 수 있지만 템플릿 화 된 사용자 정의 리터럴 은 가능한 것처럼 보입니다 .
Georg Fritzsche

1
귀엽지 만 유용하지 않습니까? 스위치 값이 런타임 문자열이면 충돌도 확인해야합니다. 아마도 패킹이 더 좋을 것입니다 (내 대답에는 9자를 64 비트로 채우는 팩 기능이 있습니다).
u0b34a0f6ae 2011

@ u0b34a0f6ae 충돌을 확인하는 이유는 무엇입니까?
cubuspl42 2014 년

두 케이스 값이 같으면 컴파일러는 오류를 발행해야합니다.
Mark Storer

답변:


88

이것은 조금 늦었지만 .NET을 사용하여 컴파일 타임 CRC32 함수를 구현하는 데 성공했습니다 constexpr. 문제는 글을 쓰는 시점에서 MSVC 나 인텔 컴파일러가 아닌 GCC에서만 작동한다는 것입니다.

다음은 코드 조각입니다.

// CRC32 Table (zlib polynomial)
static constexpr uint32_t crc_table[256] = {
    0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
    0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
    0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
...
};
template<size_t idx>
constexpr uint32_t crc32(const char * str)
{
    return (crc32<idx-1>(str) >> 8) ^ crc_table[(crc32<idx-1>(str) ^ str[idx]) & 0x000000FF];
}

// This is the stop-recursion function
template<>
constexpr uint32_t crc32<size_t(-1)>(const char * str)
{
    return 0xFFFFFFFF;
}

// This doesn't take into account the nul char
#define COMPILE_TIME_CRC32_STR(x) (crc32<sizeof(x) - 2>(x) ^ 0xFFFFFFFF)

enum TestEnum
{
    CrcVal01 = COMPILE_TIME_CRC32_STR("stack-overflow"),
};

CrcVal01 0x335CC04A와 같습니다.

이것이 당신을 도울 것입니다!


4
네 그럼요. Python CRC32 런타임 알고리즘 (zlib에서 제공)에 대해 테스트했으며 결과는 동일합니다. 사실, 당신이 달성하려는 것은 정확히 내가이 기술을 사용하는 이유입니다!
Clement JACOB

2
게시 해주셔서 감사합니다. 매우 유용합니다!
Tamás Szelei

2
컴파일 플래그가 누락되었습니다. 또한 stop 재귀 템플릿 함수에서 -1 값을 size_t로 캐스팅해야했습니다. 업데이트 된 버전은 여기에서 사용할 수 있습니다 (Clang 3.3에서 작동) : goo.gl/vPMkfB
Clement JACOB

1
constexpr2013 년 11 월을 제외하고 VS2013에서는 사용할 수 없습니다. CTP blogs.msdn.com/b/vcblog/archive/2013/11/18/…

2
두 번 반복됩니다. 이 솔루션은 문자열 길이와 관련하여 기하 급수적으로 복잡하며 컴파일러는 두 번째 호출을 제거 할만큼 영리하지 않습니다. 이 문제에 대한 가능한 해결 방법은 다른 답변을 확인하십시오.
CygnusX1

30

적어도 §7.1.5 / 3 및 §5.19를 읽었을 때 다음 내용이 합법적 일 수 있습니다.

unsigned constexpr const_hash(char const *input) {
    return *input ?
        static_cast<unsigned int>(*input) + 33 * const_hash(input + 1) :
        5381;
}

이것은 §7.1.5 / 3의 기본 규칙을 따르는 것 같습니다.

  1. 형식은 "return expression;"입니다.
  2. 유일한 매개 변수는 스칼라 유형이므로 리터럴 유형 인 포인터입니다.
  3. 반환 값은 unsigned int이며 스칼라 (따라서 리터럴)이기도합니다.
  4. 반환 유형에 대한 암시 적 변환은 없습니다.

*inputs가 rvalue 로의 잘못된 lvalue 변환을 포함 하는지 여부에 대한 질문이 있으며 , §5.19 / 2 / 6 / 2 1 및 §4.1의 규칙을 충분히 이해하고 있는지 확신 할 수 없습니다.

실용적인 관점에서이 코드는 (예를 들어) g ++에서 허용되며, 최소한 g ++ 4.7.1까지 거슬러 올라갑니다.

사용법은 다음과 같습니다.

switch(std::hash(value)) {
    case const_hash("one"): one(); break;
    case const_hash("two"): two(); break;
    // ...
    default: other(); break;
}

§5.19 / 2 / 6 / 2의 요구 사항을 준수하려면 다음과 같이해야 할 수도 있습니다.

// one of the `constexpr`s is probably redundant, but I haven't figure out which.
char constexpr * constexpr v_one = "one"; 

// ....

case const_hash(v_one): one(); break;
  1. 번호가 지정되지 않은 글 머리 기호를 참조하기 위해 추가 '슬래시'번호를 사용하고 있으므로 §5.19 / 2에서 여섯 번째 글 머리 기호가있는 경우 내부의 두 번째 글 머리 기호입니다. 이런 조각을 식별하기 위해 계층 구조 아래에 일종의 숫자 / 문자 / 로마 숫자를 추가 할 수 있는지 여부에 대해 Pete Becker와 이야기해야 할 것 같습니다.

3
이것에 두 가지 문제가 있습니다. 1 :에서는 재귀 호출이 허용되지 않습니다 constexpr. 2 : 중단 조건이 없습니다 (여기서 *input == nullptr) constexpr.
Motti

9
constexpr에서 재귀가 허용되지 않는다고 말하는 곳은 어디입니까? 내가 볼 수있는 한, 호출하는 모든 함수는 그 자체로 constexprt (§5.19 / 2 / 2)로 표시되어야한다고 말합니다. 종료 조건에서 실수를했는데, 이제 수정했습니다 (실수로 &&가 있어야하는 곳에 ||를 사용했습니다).
Jerry Coffin

3
재귀 적 constexpr. 2008 년 회의록을 읽었습니다. 재귀 적 constexpr 함수를 허용하거나 허용하지 않는 것에 대한 논의가있었습니다. 요점은 현재의 표현이 그것을 금지하지 않았고 약간 암시했다는 것입니다. 위원회는 이러한 강력한 기능을 명시 적으로 설명해야한다고 생각했습니다. 그것은 2008 년에 돌아 왔고 그 이후로 무슨 일이 일어 났는지 모릅니다.
deft_code

3
맞아요-저는 아마도 현재 가장 최근의 초안 인 N3000에서 가고 있다는 것을 지적 했어야했습니다. 나는 그것이 한 번에 금지되었다고 확신하지만 적어도 지금은 허용되는 것 같습니다.
Jerry Coffin

2
음, && 연산자는 bool을 반환하므로이 함수는 아마도 원하는 작업을 수행하지 않을 것입니다. 특히 빈 문자열에 대해 0을 반환하고 문자로 시작하는 특정 다른 문자열이 (unsigned)-1있으면 변환 합니다. 다른 모든 문자열에 대해 1을 반환합니다. 삼항 조건 연산자로 다시 작성 하시겠습니까?
ndkrempel

13

이것은 OP의 문제를 가능한 한 정확하게 해결하려는 시도입니다.

namespace my_hash {
  template<class>struct hasher;
  template<>
  struct hasher<std::string> {
    std::size_t constexpr operator()(char const *input)const {
      return *input ?
        static_cast<unsigned int>(*input) + 33 * (*this)(input + 1) :
        5381;
    }
    std::size_t operator()( const std::string& str ) const {
      return (*this)(str.c_str());
    }
  };
  template<typename T>
  std::size_t constexpr hash(T&& t) {
    return hasher< typename std::decay<T>::type >()(std::forward<T>(t));
  }
  inline namespace literals {
    std::size_t constexpr operator "" _hash(const char* s,size_t) {
      return hasher<std::string>()(s);
    }
  }
}
using namespace my_hash::literals;
void one() {} void two() {} void other() {}

void foo( const std::string& value )
{
  switch( my_hash::hash(value) )
  {
    case "one"_hash: one(); break;
    case "two"_hash: two(); break;
    /*many more cases*/
    default: other(); break;
  }
}

라이브 예 .

주요 차이점에 유의하십시오. 의 알고리즘을 std::hash제어 할 수 없기 때문에 사용할 수 없으며 컴파일 타임에 평가하기 위해 a 로 다시 구현 해야합니다 . 또한에는 "투명"해시가없는 , 그래서 당신은의 (a 작성하지 않고 할 수없는 해시에게 같은 원시 문자 버퍼를) .std::hashconstexprstdstd::stringstd::string

std::string사용자 지정 해시 (투명 const char*지원 포함)를 my_hash네임 스페이스에 꽂았 으므로 std::unordered_map일관성이 필요한 경우에 저장할 수 있습니다 .

@JerryCoffin의 훌륭한 답변과 그 아래의 주석 스레드를 기반으로하지만 현재 C ++ 11 모범 사례 (예상과는 반대!)로 작성하려고합니다.

switch명령문에 "원시 해시"를 사용하는 case것은 위험합니다. ==나중에 비교하여 작동하는지 확인 하고 싶을 것 입니다.


2
라이브 예제 링크가 잘못되었거나 오래된 것 같습니까?
fuenfundachtzig

@fuenfundachtzig 내가 방금 고쳤다 고 믿으시겠습니까?
Yakk-Adam Nevraumont

13

이 스 니펫은 Clement JACOB의 것을 기반으로합니다. 그러나 clang에서도 작동합니다. 그리고 컴파일시 더 빨라질 것입니다 (원래 포스트에서와 같이 두 번이 아니라 하나의 재귀 호출 만 있습니다).

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

static constexpr unsigned int crc_table[256] = {
    0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f,
    0xe963a535, 0x9e6495a3,    0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988,
    0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2,
    0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7,
    0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9,
    0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172,
    0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c,
    0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59,
    0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423,
    0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924,
    0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106,
    0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433,
    0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d,
    0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e,
    0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950,
    0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65,
    0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7,
    0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0,
    0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa,
    0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f,
    0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81,
    0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a,
    0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84,
    0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1,
    0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb,
    0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc,
    0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e,
    0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b,
    0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55,
    0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236,
    0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28,
    0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d,
    0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f,
    0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38,
    0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242,
    0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777,
    0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69,
    0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2,
    0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc,
    0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9,
    0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693,
    0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94,
    0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d
};


template<int size, int idx = 0, class dummy = void>
struct MM{
  static constexpr unsigned int crc32(const char * str, unsigned int prev_crc = 0xFFFFFFFF)
  {
      return MM<size, idx+1>::crc32(str, (prev_crc >> 8) ^ crc_table[(prev_crc ^ str[idx]) & 0xFF] );
  }
};

// This is the stop-recursion function
template<int size, class dummy>
struct MM<size, size, dummy>{
  static constexpr unsigned int crc32(const char * str, unsigned int prev_crc = 0xFFFFFFFF)
  {
      return prev_crc^ 0xFFFFFFFF;
  }
};

// This don't take into account the nul char
#define COMPILE_TIME_CRC32_STR(x) (MM<sizeof(x)-1>::crc32(x))


template<unsigned int crc>
void PrintCrc()
{
    std::cout << crc << std::endl;
}


int main()
{

    PrintCrc<COMPILE_TIME_CRC32_STR("HAH")>();
}

여기 에서 개념 증명보기


1
감사합니다. Jacob의 대답은 내가 GCC에서 원했던 것에 대해 잘 작동하지만 msvc는 더 큰 문자열로 오류를 던졌습니다. 귀하의 답변은 해시 해야하는 더 큰 문자열로 msvc에서 작동합니다.
Daniel Moodie 2017 년

8

여기에 표시된 양식은 아래에 명시된대로 표준에 허용되지 않았습니다.

컴파일 시간 문자열 처리는 N2765 에서 제안한 사용자 정의 리터럴을 통해 가능해질 것으로 추측됩니다 . 이미 언급했듯이 현재 구현하는 컴파일러를 모르고 컴파일러 지원 없이는 추측 만 할 수 있습니다.

§2.13.7.3 및 초안 4 에는 다음이 있습니다.

그렇지 않으면 (S에 리터럴 연산자 템플릿이 포함됨) L은 형식
연산자 ""X < 'c1', 'c2', ..., 'ck'> () 의 호출로 처리됩니다. 여기서 n은 소스 문자 시퀀스 c1c2입니다. ... ck. [참고 : c1c2 ... ck 시퀀스에는 기본 소스 문자 집합의 문자 만 포함될 수 있습니다. —end note]

그것을 결합하면 constexpr컴파일 시간 문자열 처리가 필요합니다.

업데이트 : 내가 잘못된 단락을 읽고 있다는 사실을 간과했습니다.이 양식은 사용자 정의 정수 리터럴 및 부동 리터럴에는 허용되지만-문자열 리터럴에는 허용되지 않습니다 (§2.13.7.5).
제안서의이 부분은 수락되지 않은 것 같습니다.

즉, C ++ 0x를 제한적으로 살펴보면 다음과 같이 보일 수 있습니다 .

template<char c, char... str>
struct hash {
    static const unsigned result = c + hash<str...>::result;
};

template<char c>
struct hash {
    static const unsigned result = c;
};

template<char... str> 
constexpr unsigned
operator "" _hash() {
    return hash<str>::result;
}

// update: probably wrong, because the above 
// form is not allowed for string-literals:    
const unsigned h = "abcd"_hash;

경우 Jerrys 접근 방식이 작동, 그 다음은 그러나 작동합니다 :

constexpr unsigned operator "" _hash(const char* s, size_t) {
    return const_hash(s);
}

var 길이 템플릿과 constexpr사용자 정의 리터럴의 멋진 (필요한) 조합 . 문자열 리터럴을 템플릿 매개 변수로 사용할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 정적 연결이 없나요? (적어도 C ++ 98에서 수행하므로 템플릿 매개 변수로 사용됩니다).
Motti

나는 문단을 섞어서이 사건이 예외라고 생각했다. 슬프게도 그렇지 않은 것 같다.
Georg Fritzsche

1
@Motti : 문자열 리터럴을 템플릿 매개 변수로 사용하는 gf는 어디에 있습니까? 문자의 가변 템플릿을 문자열 리터럴로 전달하는 것이 혼란 스럽습니까?
deft_code

원래 제안에 따르면 문자열 리터럴에 대한 템플릿 버전이 허용되지 않았습니다 (연결 문제로 인해? stackoverflow.com/questions/1108008/any-ideas-for-c1y/…- 주석)-너무 나쁩니다.
Georg Fritzsche

1
마지막 버전은 operator ""_hashXcode 5.0.2에서 나를 위해 작동합니다.
cubuspl42 2014 년

8

C ++ 11 constexpr (확장 C ++ 14가 아님)를 사용하지만 재귀가 하나만있는 Clement JACOB의 솔루션을 기반으로하는 또 다른 솔루션입니다.

namespace detail {
// CRC32 Table (zlib polynomial)
static constexpr uint32_t crc_table[256] = { 0x00000000L, 0x77073096L, ... }

template<size_t idx>
constexpr uint32_t combine_crc32(const char * str, uint32_t part) {
  return (part >> 8) ^ crc_table[(part ^ str[idx]) & 0x000000FF];
}

template<size_t idx>
constexpr uint32_t crc32(const char * str) {
  return combine_crc32<idx>(str, crc32<idx - 1>(str));
}

// This is the stop-recursion function
template<>
constexpr uint32_t crc32<size_t(-1)>(const char * str) {
  return 0xFFFFFFFF;
}

} //namespace detail

template <size_t len>
constexpr uint32_t ctcrc32(const char (&str)[len]) {
  return detail::crc32<len - 2>(str) ^ 0xFFFFFFFF;
}

일부 설명

  • 단일 재귀를 사용하므로 더 긴 문자열에서도 함수가 잘 작동합니다.
  • 추가 함수를 combine_crc32사용하면 재귀 결과를 변수 아래에 저장 part하고 두 번 사용할 수 있습니다. 이 함수는 지역 변수 선언을 허용하지 않는 C ++ 11 제한에 대한 해결 방법입니다.
  • ctcrc32함수는 문자열 리터럴을 예상하며 const char (&)[len]. 이렇게하면 문자열 길이를 템플릿 매개 변수로 가져올 수 있으며 매크로에 의존 할 필요가 없습니다.

2
이것이 제가 가장 좋아하는 구현이되었습니다. 감사합니다.
Daniel Moodie 2017 년

6

다음은 GCC 4.6.1에서 작동하며 hash또는 pack스위치 블록에서 사용할 수 있습니다 .

/* Fast simple string hash (Bernstein?) */                                       
constexpr unsigned int hash(const char *s, int off = 0) {                        
    return !s[off] ? 5381 : (hash(s, off+1)*33) ^ s[off];                           
}                                                                                

/* Pack the string into an unsigned int                                          
 * Using 7 bits (ascii) it packs 9 chars into a uint64_t                         
 */                                                                              
template <class T = uint64_t, unsigned int Bits = 7>                             
constexpr T pack(const char *s, unsigned int off = 0) {                          
    return (Bits*off >= CHAR_BIT*sizeof(T) || !s[off]) ? 0 :                     
        (((T)s[off] << (Bits*off)) | pack(s,off+1));                             
}  

GCC는 겉보기 (?) 우리가 통과 재귀 호출을 허용하지 않습니다 s+1s내가 사용하는 이유는 포인터 off변수를.


5

C ++ 17 컴파일러와 string_view가 있다면, 이것은 간단 해집니다. 그냥 일반 버전을 작성하세요.

constexpr uint32_t crc32(std::string_view str)
{
    uint32_t crc = 0xffffffff;
    for (auto c : str)
        crc = (crc >> 8) ^ crc_table[(crc ^ c) & 0xff];
    return crc ^ 0xffffffff;
}

컴파일러는 단순히 작성하는 경우 컴파일 타임에 이것을 처리하지 않기로 결정할 수 있습니다 crc32("mystring")(일반적으로 VS는 그렇게하는 경향이 있음). 이 문제를 피하는 트릭은 crc32의 컴파일 시간 평가에 의존하는 constexpr 변수를 만드는 것입니다. 일반적으로constexpr uint32_t val = crc32("mystring");
Guillaume Gris

3

다음은 constexpr char 배열 및 런타임 문자열 모두에서 작동하는 또 다른 C ++ 11 구현 (@ CygnusX1 답변 기반)입니다.

namespace detail {

    // CRC32 Table (zlib polynomial)
    static constexpr uint32_t crc_table[256] = { 0x00000000L, 0x77073096L, ... };

    constexpr uint32_t combine_crc32(size_t idx, const char * str, uint32_t part) {
        return (part >> 8) ^ crc_table[(part ^ str[idx]) & 0x000000FF];
    }

    constexpr uint32_t crc32(size_t idx, const char * str) {
        return idx == size_t(-1) ? 
            0xFFFFFFFF : combine_crc32(idx, str, crc32(idx - 1, str));
    }
}

uint32_t ctcrc32(std::string const& str) {
    size_t len = str.size() + 1;
    return detail::crc32(len - 2, str.c_str()) ^ 0xFFFFFFFF;
}

template <size_t len>
constexpr uint32_t ctcrc32(const char (&str)[len]) {
    return detail::crc32(len - 2, str) ^ 0xFFFFFFFF;
}

두 번째 오버로드는 끝에 null 문자로 인한 str.size() + 1것이기 때문에 필요합니다 .lenstrlen(str) + 1

const char *두 번째 오버 로드로 인해 엉망이되어 에 대한 오버로드를 추가하지 않았습니다 . const char *, size_t또는에 대한 오버로드를 쉽게 추가 할 수 있습니다 std::string_view.


2

이것은 좋은 질문입니다.

Jerry Coffin의 답변에 따라 Visual Studio 2017의 std :: hash와 호환되는 또 다른 하나를 만들었습니다.

#include <functional>
#include <cassert>
using namespace std;


constexpr size_t cx_hash(const char* input) {
    size_t hash = sizeof(size_t) == 8 ? 0xcbf29ce484222325 : 0x811c9dc5;
    const size_t prime = sizeof(size_t) == 8 ? 0x00000100000001b3 : 0x01000193;

    while (*input) {
        hash ^= static_cast<size_t>(*input);
        hash *= prime;
        ++input;
    }

    return hash;
}


int main() {
    /* Enter your code here. Read input from STDIN. Print output to STDOUT */

    auto a = cx_hash("test");
    hash<string> func;
    auto b = func("test");
    assert(a == b);

    return 0;
}

https://github.com/manuelgustavo/cx_hash


0

여전히 crc32-literal 변형 (템플릿으로는 불가능)이 누락되었으므로 여기에 CygnusX1 기반의 제안이 있습니다. 몇 가지 테스트를했고 피드백을 주셔도됩니다.

MSVC에 대한 테스트.

추신 : 다른 곳에서 추가 항목을 검색하는 것이 싫기 때문에 답변 하단에 CRC 테이블을 복사했습니다.

#include <inttypes.h>

namespace detail
{
    // CRC32 Table (zlib polynomial)
    static constexpr uint32_t crc_table[256] =
    {
        0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
        ...
    };

    constexpr uint32_t combine_crc32( const char c, uint32_t part )
    {
        return (part >> 8) ^ crc_table[(part ^ c) & 0x000000FF];
    }

    constexpr uint32_t crc32( const char * str, size_t idx )
    {
        return combine_crc32( str[idx], idx ? crc32( str, idx - 1 ) : 0xFFFFFFFF );
    }
} //namespace detail

constexpr uint32_t ctcrc32( const char* str, size_t len )
{
    return detail::crc32( str, len ) ^ 0xFFFFFFFF;
}

size_t constexpr operator "" _hash( const char* str, size_t len )
{
    return ctcrc32( str, len );
}

Dan Bernstein의 알고리즘 (djb2)의 대안 ( Jerry Coffin + Georg Fritzsche의 결합 답변 )

unsigned constexpr const_hash( char const *input )
{
    return *input ?
        static_cast<unsigned int>(*input) + 33 * const_hash( input + 1 ) :
        5381;
}
size_t constexpr operator "" _hash( const char* str, size_t len )
{
    return const_hash( str );
}

Crc32 테이블 :

static constexpr uint32_t crc_table[256] =
    {
        0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L,
        0x706af48fL, 0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L,
        0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L, 0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L,
        0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L, 0xf3b97148L, 0x84be41deL,
        0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L, 0x136c9856L,
        0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
        0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L,
        0xa2677172L, 0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL,
        0x35b5a8faL, 0x42b2986cL, 0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L,
        0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L, 0x26d930acL, 0x51de003aL,
        0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L, 0xcfba9599L,
        0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
        0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L,
        0x01db7106L, 0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL,
        0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L, 0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL,
        0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL, 0x91646c97L, 0xe6635c01L,
        0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL, 0x6c0695edL,
        0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
        0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L,
        0xfbd44c65L, 0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L,
        0x4adfa541L, 0x3dd895d7L, 0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL,
        0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L, 0x44042d73L, 0x33031de5L,
        0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL, 0xbe0b1010L,
        0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
        0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L,
        0x2eb40d81L, 0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L,
        0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL, 0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L,
        0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L, 0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L,
        0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L, 0xf00f9344L,
        0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
        0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL,
        0x67dd4accL, 0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L,
        0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL, 0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L,
        0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL, 0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL,
        0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L, 0x316e8eefL,
        0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
        0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL,
        0xb2bd0b28L, 0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L,
        0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL, 0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL,
        0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL, 0x72076785L, 0x05005713L,
        0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L, 0x92d28e9bL,
        0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
        0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L,
        0x18b74777L, 0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL,
        0x8f659effL, 0xf862ae69L, 0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L,
        0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L, 0xa7672661L, 0xd06016f7L,
        0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL, 0x40df0b66L,
        0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
        0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L,
        0xcdd70693L, 0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L,
        0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L, 0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL,
        0x2d02ef8dL
    };
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