16151
По всем вопросам- @haarrp @itchannels_telegram - 🔥 best it channels РКН: clck.ru/3FmxJF
📚 Отличная подборка материалов по современному C++
На Modernes C++ собрали большой структурированный каталог статей по языку - от базовых концепций до сложных тем из современного стандарта.
Что есть внутри:
- templates и metaprogramming;
- concurrency и multithreading;
- smart pointers и управление ресурсами;
- ranges, concepts и coroutines;
- STL и алгоритмы;
- memory model;
- best practices и типичные ошибки;
- новые возможности C++20/23 и дальше.
Удобно, что это не набор случайных постов, а фактически большая карта тем по современному C++.
Хороший ресурс, если хочется системно закрыть пробелы и глубже понять, как язык работает под капотом.
https://modernescpp.com/index.php/table-of-content/
#Cpp #CPlusPlus #Programming #STL #ModernCpp
🐢 Все пытаются ускорить процессоры. А этот проект делает наоборот.
Новый проект CPU deoptimization ищет самые медленные инструкции, которые когда-либо выполнялись на x86.
Идея простая:
Не «как заставить CPU работать быстрее», а:
«Какую самую ужасную инструкцию можно заставить выполнить процессор?»
Результат уже впечатляет:
💀 Рекорд x86:
198 002 498 236 тактов CPU
≈ 62 секунды на выполнение одной инструкции
Это целая «галерея позора» для ассемблера:
- странные инструкции;
- неожиданные микроархитектурные эффекты;
- случаи, когда одна команда превращается в вечность.
Иногда лучший способ понять процессор — не ускорять его, а найти его слабые места.
Assembly Hall of Shame:
https://github.com/xoreaxeaxeax/asm-hall-of-shame
Redis не доверяет обычным строкам C - и вот почему
В C строка заканчивается нулевым байтом \0. Из-за этого strlen() каждый раз проходит весь буфер, а хранить произвольные бинарные данные становится неудобно.
Поэтому Redis использует собственную структуру SDS — Simple Dynamic Strings.
В памяти она выглядит примерно так:
[len][alloc][flags][данные...\0]
↑
sds
len — текущую длину;alloc — размер выделенной памяти;flags — тип заголовка.O(1), а свободное место известно заранее. При добавлении данных Redis не обязан каждый раз заново вычислять размер и перевыделять память.\0.sdshdr из старых примеров сегодня упрощена. Современный Redis выбирает компактный заголовок sdshdr5, sdshdr8, sdshdr16, sdshdr32 или sdshdr64 в зависимости от размера строки.
🔥 Quickselect быстрый, пока не выберет плохой pivot
Обычный Quickselect в среднем работает за O(n), но неудачный выбор опорного элемента может превратить поиск k-го элемента в O(n²).
В 1973 году Блум, Флойд, Пратт, Ривест и Тарьян предложили алгоритм median of medians, который гарантирует линейное время даже в худшем случае.
Идея:
1. Разделить массив на группы по 5 элементов.
2. Найти медиану каждой группы.
3. Рекурсивно найти медиану полученных медиан.
4. Использовать её как pivot для Quickselect.
int mom_pivot(int *arr, int n)
{
if (n <= 5) {
sort(arr, n);
return arr[n / 2];
}
int medians[(n + 4) / 5];
for (int i = 0; i < n; i += 5) {
int len = (n - i < 5) ? n - i : 5;
sort(arr + i, len);
medians[i / 5] = arr[i + len / 2];
}
return mom_pivot(medians, (n + 4) / 5);
}
Средний случай: O(n)
Худший случай: O(n)
Дополнительная память: зависит от реализации
Bare Metal C++: как писать прошивки на C++ без ОС и тяжёлого runtime
Practical Guide to Bare Metal C++ - бесплатная практическая книга для разработчиков, которые хотят использовать C++ напрямую на микроконтроллерах и ARM-платформах.
Внутри:
- анализ машинного кода, который генерирует компилятор
- запуск C++ без стандартного runtime
- работа без исключений, RTTI и динамической памяти
- шаблоны и статические структуры данных
- event loop и компонентная архитектура драйверов
- прерывания, таймеры, UART, GPIO, I2C и SPI
- сборка bare-metal приложений для Raspberry Pi
Автор показывает, как применять возможности C++ там, где ограничены память, процессорное время и размер прошивки.
Это не учебник для новичков. Материал рассчитан на разработчиков, которые уже знают C++ и хотят понять, во что превращается их код на уровне железа.
https://arobenko.github.io/bare_metal_cpp/
#cpp #cplusplus #embedded #baremetal
🔥 Джулиан Сторер - разработчик с более чем 30-летним опытом C++
Он создал сразу несколько заметных проектов в мире аудио-разработки:
- Tracktion DAW
- JUCE C++ Framework
- Cmajor DSP language
Особенно интересно тем, кто работает с:
- C++
- аудио и музыкой
- DSP
- DAW
- real-time приложениями
У него много сильного open-source кода и проектов, которые стоит изучить разработчикам из audio/software engineering.
https://github.com/julianstorer
❓Кто этот призрак в вашем коде: изучаем особенности работы с легаси на C++
Легаси — вот что объединяет всех разработчиков на всех языках программирования. Мы учимся уживаться с «наследием», встраиваем его в современную кодовую базу или стараемся не трогать.
Пришло время разобраться с легаси в email-проекте Ghost in the code.
Вы получите семь писем от инженеров, в числе которых представитель России в Международной рабочей группе по стандартизации C++ Антон Полухин и эксперт по архитектуре Константин Владимиров. Вместе с ними и другими опытным разработчиками пройдете путь от навигации по «зрелому» коду с помощью AI до выстраивания процессов с учетом легаси.
➡️Подписывайтесь на серию писем, это бесплатно. Оставляйте email-адрес на сайте проекта — первое письмо придет 15 сентября.
✈️🌍 FlightGear: мощный симулятор полетов с открытым исходным кодом.
Созданный для исследователей и энтузиастов авиации, FlightGear предлагает реалистичную симуляцию полетов с поддержкой множества самолетов и ландшафтов. Проект активно развивается сообществом, предоставляя возможность пользователям вносить свой вклад и улучшать опыт.
🚀Основные моменты:
- Поддержка множества типов самолетов и ландшафтов.
- Реалистичная физика полета и погодные условия.
- Многофункциональный интерфейс и расширяемая архитектура.
- Активное сообщество разработчиков и пользователей.
- Кроссплатформенная доступность.
📌 GitHub: https://github.com/FlightGear/flightgear
#c++
В C есть синтаксис, который выглядит как опечатка:
case '0' ... '9':
switch вообще не должен компилироваться.case.
case '0' ... '9':
return DIGIT;
case 'a' ... 'z':
case 'A' ... 'Z':
return LETTER;
case для цифр и ещё десятков для букв — одна строка на диапазон.
🔥 Хочешь быстрее расти в IT? Хватит учиться в одиночку
Окружение решает больше, чем кажется.
Собрал папки и каналы, где можно быстрее влиться в нужное направление, следить за трендами и не вариться в своём пузыре.
AI: t.me/ai_machinelearning_big_data
Python: t.me/pythonl
Linux: t.me/linuxacademiya
Хакинг: t.me/linuxkalii
DevOps: t.me/DevOPSitsec
Docker: /channel/+90Z5TAyfuNU5YmRi
Golang: t.me/Golang_google
Rust: t.me/rust_code
C++: t.me/cpluspluc
C#: t.me/csharp_1001_notes
Java: t.me/javatg
JavaScript: t.me/javascriptv
React: t.me/react_tg
Frontend: t.me/front
PHP: t.me/phpshka
Android: t.me/android_its
Мобильная разработка: t.me/mobdevelop
Базы данных: t.me/sqlhub
Data Science: t.me/data_analysis_ml
Big Data: t.me/bigdatai
Математика: t.me/data_math
Физика: t.me/fizmat
Kubernetes: t.me/kubernetc
GameDev: /channel/gamedev
Haskell: t.me/haskell_tg
Собеседования и карьера:
DS собеседования: t.me/machinelearning_interview
Python собеседования: t.me/python_job_interview
Папка с вакансиями: t.me/addlist/_zyy_jQ_QUsyM2Vi
Папка Go разработчика: t.me/addlist/MUtJEeJSxeY2YTFi
Папка Python разработчика: t.me/addlist/eEPya-HF6mkxMGIy
Папка ML: /channel/addlist/2Ls-snqEeytkMDgy
Папка Frontend: /channel/addlist/mzMMG3RPZhY2M2Iy
Полезное сверху:
ИТ-мемы: t.me/memes_prog
Английский для программистов: t.me/english_forprogrammers
ИИ и технологии: t.me/vistehno
954 ГБ open-source курсов: /channel/+rKBQEMccAA01MTcy
ИТ-книги бесплатно: /channel/addlist/BkskQciUW_FhNjEy
Max Ai: https://max.ru/ai_machinelearning_big_data
Max python: https://max.ru/pythonl
ТЕХНО: https://max.ru/vistehno
Max Go: https://max.ru/Golang_google
Max Linux: https://max.ru/linuxkalii
Devops: https://max.ru/DevOPSitsec
C#: https://max.ru/csharp_ci
C++: https://max.ru/cpluspluc
SQL: https://max.ru/sqlhub
Java: https://max.ru/javatg
Подписывайся на нужные направления и собирай себе ленту, которая реально двигает вперёд.
🖥 C++26 закрывает одну из самых больных тем lock-free кода - безопасное удаление памяти.
Проблема не в atomics.
Проблема в том, что один поток уже убрал узел из структуры, а другой всё ещё может его читать.
Удалишь слишком рано, получишь use-after-free.
Поэтому в C++26 стандартизируют Hazard Pointers.
Идея простая:
поток заранее помечает объект как “я сейчас его читаю”.
Пока хотя бы один reader держит такой hazard pointer, объект нельзя удалять.
Удаление откладывается до момента, когда все читатели закончат работу.
Это делает lock-free структуры вроде стеков, очередей и списков намного безопаснее.
Lock-free программирование становится не магией, а чуть более нормальным инженерным инструментом.
⚙️ Обычный strcat() в цикле может незаметно превратить простую склейку строк в O(n²).
Причина в том, что strcat() при каждом вызове сначала ищет конец уже собранной строки.
Чем длиннее буфер, тем больше данных приходится повторно проходить.
Например:
for (int i = 0; i < 100000; i++)
strcat(buf, "chunk");
char *p = buf;
for (int i = 0; i < 100000; i++) {
memcpy(p, "chunk", 5);
p += 5;
}
📚 Библиотека для работы с SQLite в C++26 с использованием рефлексии
Reflite — это библиотека на C++26, которая упрощает взаимодействие с SQLite, позволяя использовать обычные структуры как основу для выполнения запросов. Она поддерживает основные операции: вставка, удаление, выборка и обновление, избавляя от лишнего шаблона кода.
🚀 Основные моменты:
- Легковесная библиотека в одном файле
- Поддержка операций INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE
- Использует рефлексию для работы с типами структур
- Не требует полной реализации SQL, фокус на простоте
- Совместима с современными компиляторами C++26
📌 GitHub: https://github.com/KaruroChori/reflite
#cpp
🎶 Оптимизированный аудиовизуализатор для Windows
Spectrum — это легковесный аудиовизуализатор на C++, который обрабатывает звук в реальном времени и выводит его в консоль без разрывов экрана. Он использует FFTW3 для анализа аудиосигналов и обеспечивает точное визуальное представление частот.
🚀 Основные моменты:
- Реализация на C++17 для Windows.
- Низкое использование CPU и памяти.
- Поддержка WASAPI для захвата системного звука.
- Отображение в виде ASCII-графиков.
- Легкий в использовании и установке.
📌 GitHub: https://github.com/majockbim/spectrum
#cpp
⚡️ Генератор случайных чисел всего из трёх XOR и сдвигов
В 2003 году Джордж Марсалья представил xorshift - один из самых простых и быстрых генераторов псевдослучайных чисел.
Классический xorshift32:
uint32_t xorshift32(void)
{
state ^= state << 13;
state ^= state >> 17;
state ^= state << 5;
return state;
}
shift → XOR
shift → XOR
shift → XOR
state период может достигать:
2³² - 1
🛠 Как автоматически закрывать файлы из C-библиотеки в C++FILE* можно обернуть в std::unique_ptr с собственным обработчиком освобождения:
#include <cstdio>
#include <memory>
struct FileCloser {
void operator()(std::FILE* file) const noexcept {
std::fclose(file);
}
};
using File = std::unique_ptr<std::FILE, FileCloser>;
File file{std::fopen("data.txt", "r")};
if (!file) {
return;
}
// Передаём FILE* в функции C-библиотеки
int ch = std::fgetc(file.get());
file выйдет из области видимости, unique_ptr вызовет fclose. Это работает при обычном завершении функции, раннем return и раскрутке стека при исключении.fopen вернул nullptr, обработчик освобождения вызван не будет.
Читать полностью…
🚀 Как ядро Linux создаёт пакеты переменной длины без лишних копирований
В C есть мощный паттерн — flexible array member.
Вместо хранения заголовка и данных отдельно:
header → отдельно
payload → отдельно
+----------------+
| struct msg |
| len |
+----------------+
| payload data[] |
+----------------+
struct msg {
uint32_t len;
uint8_t data[];
};
struct msg *m = malloc(sizeof(*m) + n);
malloc() → один блок памяти → один free().
uint8_t data[1];
data[] — официальный способ сказать:
🔥 Python + AI без игрушечных демок. Курс для тех, кто хочет собирать рабочие системы.
Stepik: «Python современный AI для разработчика и автоматизации задач»
63 урока, 382 шага, практика с кодом и автопроверкой.
Внутри: RAG, tool calling, агенты, evals, MCP, Ollama, vLLM, pgvector + HNSW, безопасный text-to-SQL, prompt injection, кэш, очереди и sandbox для агентного кода.
Плюс реальные автоматизации: почта, отчёты, боты, вебхуки и браузерные сценарии.
Для тех, кто уже знает Python и хочет перейти к production AI.
⏳ 72 часа скидка 55%
https://stepik.org/a/295921
Разбор одной из тех Win32-задач, где C++ быстро превращается в борьбу с ручным управлением памятью.
На этот раз речь про LPPROC_THREAD_ATTRIBUTE_LIST, который нужен при расширенном создании процессов и потоков.
Проблема в API простая:
- сначала нужно отдельно узнать размер буфера
- потом вручную выделить память
- вызвать InitializeProcThreadAttributeList
- после работы обязательно вызвать DeleteProcThreadAttributeList
- и только потом освободить сам буфер
Chen предлагает обернуть всё это в RAII через WIL, чтобы очистка происходила автоматически.
Из интересного:
- отдельный helper для освобождения списка
- безопасное получение нужного размера
- разбор того, почему CTAD здесь не помогает
- перегрузки через SFINAE, чтобы не ловить неоднозначность с int
- возможность сразу предзаполнить список атрибутами
- можно заранее оставить место под дополнительные атрибуты, которые добавятся позже
В итоге работа с LPPROC_THREAD_ATTRIBUTE_LIST становится заметно аккуратнее и меньше похожа на ручной Win32-ритуал с кучей cleanup-кода.
https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20260813-00/?p=112611
3D-фрактал Mandelbulb можно отрендерить примерно в 100 строках C++ - вообще без полноценного 3D-движка.
В основе всего несколько идей:
- Mandelbulb строится через сферическую итерацию в степени 8
- distance estimator примерно определяет расстояние до поверхности фрактала
- sphere tracing двигает луч большими шагами через пустое пространство
- когда луч приближается к поверхности, конечные разности вычисляют нормаль для освещения
- результат записывается напрямую в обычный PPM-файл
То есть сложнейший на вид 3D-фрактал получается из математики, ray marching и небольшого количества C++.
Особенно красиво здесь то, что геометрия вообще не хранится в виде миллионов полигонов - поверхность вычисляется прямо во время рендера.
Как Linux увеличивает счётчик без lock на SMP-системах
В ядре Linux есть трюк, который выглядит почти слишком просто: не заставлять все CPU драться за одну переменную.
Вместо общего счётчика используется per-CPU переменная - у каждого ядра своя копия данных.
На x86 макрос this_cpu_inc(var) превращается в одну инструкцию incl, которая работает с областью данных текущего CPU через GS.
Что это даёт:
* нет общего lock
* нет постоянной конкуренции между ядрами
* инкремент выполняется локально для текущего CPU
* операция получается быстрой и дешёвой
Идея мощная: если данные можно разделить по CPU, не нужно синхронизировать каждый маленький апдейт между всеми ядрами.
Так ядро экономит огромное количество лишней блокировки там, где код выполняется постоянно.
✔️ curl - один из самых недооценённых проектов в истории софта.
Первый релиз вышел 20 марта 1998 года. Его запустил один разработчик - Daniel Stenberg.
Прошло больше 27 лет, а он всё ещё поддерживает проект.
Сегодня curl работает на миллиардах устройств и поставляется почти везде:
* macOS
* основные Linux-дистрибутивы
* Windows 10 и новее
* серверы
* контейнеры
* embedded-системы
* CI/CD пайплайны
Ирония в том, что многие пользуются curl каждый день, даже не думая об этом.
Одна маленькая CLI-утилита стала невидимой инфраструктурой интернета.
Вот так выглядит настоящий open source: без хайпа, без миллиардных раундов, но с кодом, который держит половину мира.
🖥 Большинство “простых” shuffle-алгоритмов дают кривой рандом
Частая ошибка:
for (int i = 0; i < n; i++) {
int j = rand() % n;
swap(a[i], a[j]);
}
for (int i = n - 1; i > 0; i--) {
int j = random(0, i);
swap(a[i], a[j]);
}
std::mt19937 rng(std::random_device{}());
for (int i = n - 1; i > 0; --i) {
std::uniform_int_distribution<int> dist(0, i);
int j = dist(rng);
std::swap(a[i], a[j]);
}
Одна строка C, которая может сломать вам логику
В C порядок вычисления аргументов функции не определён.
foo(i++, i++);
foo(1, 0)foo(0, 1)-Wall обычно умеет это подсветить.
Кто-то под именем Сатоши Накамото в 2008 году опубликовал идею, из которой выросла целая индустрия майнинга с огромным энергопотреблением.
И до сих пор никто достоверно не знает, кто скрывается за этим именем.
При этом сама базовая идея Proof of Work выглядит почти примитивно: берём число nonce, меняем его снова и снова, каждый раз считаем хэш и проверяем, попал ли результат ниже нужного target.
Условно это выглядит так:
uint32_t nonce = 0;
while (1) {
header.nonce = nonce;
hash = sha256(sha256(header));
if (hash < target)
break;
nonce++;
}
⚡️ Linux может освободить RAM, не уничтожая сам диапазон виртуальной памяти процесса.
Это как раз то, что делает madvise(MADV_DONTNEED) для anonymous mappings.
Сценарий такой:
char *region = mmap(NULL, GB,
PROT_READ | PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS,
-1, 0);
// потрогали часть страниц
madvise(region, GB, MADV_DONTNEED);
madvise виртуальные адреса остаются валидными. Процесс всё ещё «видит» тот же диапазон памяти.munmap и нового mmapMADV_DONTNEED не означает «удали адреса». Это скорее сигнал ядру: «эти страницы мне сейчас не нужны, можешь забрать физическую память».
⚡️ Fenwick Tree держится на одном битовом трюке
Fenwick Tree, или Binary Indexed Tree, считает prefix sums за O(log n).
Вся магия в операции:
i & -i
-i получается как инверсия битов i плюс 1.i & -i, остаётся только самый правый бит, равный 1.
i = 12 // 1100
-i // 0100 в нужной маске
i & -i = 4
for (; i < MAXN; i += i & -i)
tree[i] += v;
for (; i > 0; i -= i & -i)
s += tree[i];
i += i & -i — перейти к следующему ответственному узлуi -= i & -i — убрать последний блок из prefix sum
💡 Clang умеет показывать AST, и это один из лучших способов реально понять, что компилятор видит в вашем C/C++ коде.
AST — это Abstract Syntax Tree, внутреннее представление программы после парсинга.
Например, простой код:
int x = a + b * 2;
VarDecl
└── BinaryOperator +
├── a
└── BinaryOperator *
├── b
└── 2
clang++ -Xclang -ast-dump -fsyntax-only main.cpp
auto;for;https://godbolt.org/z/cfc7h41bT
⚡️ Один `static` - три разных смысла. Добро пожаловать в C.
В C ключевое слово static меняет поведение в зависимости от того, где именно оно написано.
### 1. static у глобальной переменной
static int global;
.c файла.static внутри функции
void foo(void) {
static int count;
count++;
}
count не создаётся заново при каждом вызове.
foo(); // count = 1
foo(); // count = 2
foo(); // count = 3
static у функции
static void bar(void) {
}
.c файл вызвать bar() напрямую уже не сможет.
static global variable -> скрыть символ внутри файла
static local variable -> сохранить состояние между вызовами
static function -> скрыть функцию внутри файла
static в C полезнее воспринимать не как одно конкретное поведение, а как подсказку проверить две вещи:
Keylogger в несколько строк C? Почти.
На самом деле это не «магия взлома», а raw mode в терминале.
Обычно терминал ждёт Enter и сам обрабатывает ввод.
А здесь программа отключает echo и canonical mode, поэтому видит каждое нажатие сразу.
Именно так работают редакторы, TUI-приложения и терминальные игры.
Важно: использовать только на своём вводе и в учебных целях. Перехват чужих клавиш - уже не программирование, а нарушение безопасности.