C++ Learning
№ 4974310652 Обучающий канал по C++ По всем вопросам @mascarov_valentin Реклама на бирже - https://telega.in/c/Learning_pluses
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel C++ Learning
Channel C++ Learning (@cplusplus_tg) in the Russian language segment is an active participant. Currently, the community unites 10 440 subscribers, ranking 11 800 in the Technologies & Applications category and 62 554 in the Russia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 10 440 subscribers.
According to the latest data from 20 June, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -48 over the last 30 days and by -3 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 20.20%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 6.27% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 0 views. Within the first day, a publication typically gains 655 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as c++, learning, std::cout, контейнер, std::endl.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“№ 4974310652
Обучающий канал по C++
По всем вопросам @mascarov_valentin
Реклама на бирже - https://telega.in/c/Learning_pluses”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 21 June, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Technologies & Applications category.
std::bind_front
std::bind_front (C++20) позволяет частично привязать первые аргументы функции или функторов, создавая удобные сокращённые вызовы.
C++ Learning 👩💻std::from_chars
std::from_chars (C++17) позволяет эффективно преобразовывать строку в число без лишних аллокаций и проверок исключений, что делает его быстрее std::stoi.
C++ Learning 👩💻std::unique_ptr автоматически освобождает память при выходе из области видимости. Объект ptr создаётся в блоке {} и уничтожается при его завершении, вызывая деструктор перед выводом "End of scope". Код компилируется и выполняется корректно.C++ Learning 👩💻
#include <iostream> #include <type_traits> // Проверяем, есть ли у типа метод size() template <typename T> auto has_size(int) -> decltype(std::declval<T>().size(), std::true_type{}) { return {}; } template <typename T> std::false_type has_size(...) { return {}; } int main() { std::cout << has_size<std::string>(0) << "\n"; // 1 (есть size) std::cout << has_size<int>(0) << "\n"; // 0 (нет size) }C++ Learning 👩💻
std::identity (C++20) — функциональный объект, который возвращает переданный ему аргумент без изменений. Полезен для адаптации алгоритмов.
C++ Learning 👩💻std::condition_variable в C++ предоставляет механизм для синхронизации потоков, позволяя одному потоку ждать, пока другой поток уведомит его о наступлении определенного события. Это полезно для координации работы нескольких потоков в многопоточных приложениях.
C++ Learning 👩💻new и delete вместо smart pointers
В C++ ручное управление памятью с new и delete может привести к утечкам памяти, неопределённому поведению и ошибкам двойного освобождения.
✔️ Используйте std::unique_ptr или std::shared_ptr из <memory>, которые автоматически освобождают ресурсы при выходе из области видимости.
C++ Learning 👩💻coroutines в C++ и как они работают?
Ответ ⬇️
Coroutines (корутины) в C++ — это механизм асинхронного выполнения кода, который позволяет приостанавливать и возобновлять выполнение функции без блокировки потока. В отличие от потоков, корутины лёгкие и не требуют создания новых системных потоков.
Корутины в C++ работают с ключевыми словами co_await, co_yield и co_return и требуют специального механизма возврата (std::generator, std::future, std::promise).
Пример использования ⚙️
#include <iostream> #include <coroutine> struct Task { struct promise_type { Task get_return_object() { return {}; } std::suspend_never initial_suspend() { return {}; } std::suspend_never final_suspend() noexcept { return {}; } void return_void() {} void unhandled_exception() {} }; }; Task myCoroutine() { std::cout << "Корутина начала работу\n"; co_return; } int main() { myCoroutine(); std::cout << "Главная функция продолжает выполнение\n"; }C++ Learning 👩💻
std::scope_exit из заголовка <scope> (C++23) позволяет автоматически выполнять код при выходе из области видимости. Это полезно для освобождения ресурсов и отмены операций без try/catch.
C++ Learning 👩💻std::scope_exit из заголовка <scope> (C++23) позволяет автоматически выполнять код при выходе из области видимости. Это полезно для освобождения ресурсов и отмены операций без try/catch.
C++ Learning 👩💻std::format из заголовка <format> (C++20) предоставляет удобный способ форматирования строк, аналогичный printf, но с безопасностью типов и читаемым синтаксисом.
C++ Learning 👩💻std::format из заголовка <format> (C++20) предоставляет удобный способ форматирования строк, аналогичный printf, но с безопасностью типов и читаемым синтаксисом.
C++ Learning 👩💻Обращение к myMap["banana"] создаёт новый ключ "banana" со значением 0 по умолчанию. Поэтому выводится 5 для "apple" и 0 для "banana". Код компилируется и выполняется без ошибок.C++ Learning 👩💻
std::stop_token из <stop_token> (C++20) предоставляет механизм мягкой остановки потоков, позволяя безопасно завершать их работу без принудительного прерывания. Это удобная альтернатива std::atomic<bool> или std::condition_variable для управления потоками.
C++ Learning 👩💻
Available now! Telegram Research 2025 — the year's key insights 
