


Wie wähle ich zwischen „__func__', „__FUNCTION__' und „__PRETTY_FUNCTION__' für den Zugriff auf Funktionsnamen in C und C?
Funktionsnamen-Makros in C und C
In C und C stehen mehrere Makros zur Verfügung, um auf den Namen der aktuellen Funktion zuzugreifen. Zu diesen Makros gehören __func__, __FUNCTION__ und __PRETTY_FUNCTION__.
func
Definiert in C99 und übernommen in C 11, func ist eine implizit deklarierte Zeichen-Array-Variable, die Folgendes enthält: der Name der einschließenden Funktion. Es handelt sich um eine einfache und leichte Option, die den schlichten Funktionsnamen bereitstellt.
FUNCTION
FUNCTION ist ein Vorstandard Erweiterung, die von bestimmten Compilern unterstützt wird. Sein Verhalten ähnelt func__, ist jedoch nicht Teil der offiziellen Sprachstandards. Aus Portabilitätsgründen ist es vorzuziehen, __func zu verwenden, sofern verfügbar.
PRETTY_FUNCTION
PRETTY_FUNCTION ist ein GCC- spezifische Erweiterung, die den „schönen“ Namen der Funktion einschließlich ihrer Signatur bereitstellt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist es in C vor allem nützlich, um den vollständigen Funktionsprototyp mit Argumenttypen zu erhalten.
Dokumentation
func ist im C99 dokumentiert Norm, Abschnitt 6.4.2.2/1. FUNCTION ist nicht offiziell dokumentiert, ist aber normalerweise in der Compiler-spezifischen Dokumentation enthalten. PRETTY_FUNCTION ist auf der GCC-Dokumentationsseite „Funktionsnamen als Zeichenfolgen“ dokumentiert.
Wann jedes Makro verwendet werden soll
Die Wahl des Makros hängt davon ab spezifische Anforderungen:
- Einfacher Funktionsname: func oder FUNCTION ist ausreichend.
- Komplexer Funktionsname mit Signatur (nur C): PRETTY_FUNCTION
- Vor C99 oder Nicht-C 11 Kompatibilität: FUNCTION (sofern vom Compiler unterstützt)
- Maximale Portabilität: func
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie wähle ich zwischen „__func__', „__FUNCTION__' und „__PRETTY_FUNCTION__' für den Zugriff auf Funktionsnamen in C und C?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.

DMA in C bezieht sich auf DirectMemoryAccess, eine direkte Speicherzugriffstechnologie, mit der Hardware -Geräte ohne CPU -Intervention Daten direkt an den Speicher übertragen können. 1) Der DMA -Betrieb ist in hohem Maße von Hardware -Geräten und -Treibern abhängig, und die Implementierungsmethode variiert von System zu System. 2) Direkter Zugriff auf Speicher kann Sicherheitsrisiken mitbringen, und die Richtigkeit und Sicherheit des Codes muss gewährleistet werden. 3) DMA kann die Leistung verbessern, aber eine unsachgemäße Verwendung kann zu einer Verschlechterung der Systemleistung führen. Durch Praxis und Lernen können wir die Fähigkeiten der Verwendung von DMA beherrschen und seine Wirksamkeit in Szenarien wie Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Echtzeitsignalverarbeitung maximieren.
