Existe-t-il un équivalent unistd.h pour Windows (Visual C) ?
Existe-t-il un remplacement pour unistd.h dans Windows (Visual C) ?
Afin de porter un programme console relativement simple écrit pour Unix sur la plateforme Windows (Visual C 8.0), tous les fichiers sources incluent "unistd.h" qui n'existe pas sous Windows. Après l'avoir supprimé, le système se plaint que les prototypes pour « srandom », « random » et « getopt » ne sont pas trouvés.
Je comprends que je peux remplacer la fonction aléatoire, et je suis presque sûr de pouvoir trouver/obtenir une implémentation getopt.
Mais je crois que d’autres ont rencontré les mêmes défis. Ma question est la suivante : existe-t-il un portage de "unistd.h" vers Windows ? Au moins les fonctions qui ont une implémentation native de Windows devraient être incluses, je n'ai pas besoin de tuyauterie ou de fork.
Edit :
Je sais que je peux créer mon propre "unistd.h" qui contient les remplacements de ce dont j'ai besoin, surtout dans ce cas car il s'agit d'un nombre limité collection. Mais comme cela semble être un problème courant, je me demande si quelqu'un a fait cela pour un plus large éventail de fonctionnalités.
Passer à un autre compilateur ou environnement au travail n'est pas possible - je ne peux utiliser que Visual Studio.
Alternatives :
Comme nous ne trouvons pas de version sur Internet, commençons ici. La plupart des fichiers portés sur Windows ne nécessiteront probablement qu'un sous-ensemble de l'intégralité du fichier Unix.
C'est un point de départ. Veuillez ajouter des définitions si nécessaire.
#ifndef _UNISTD_H #define _UNISTD_H 1 /* This is intended as a drop-in replacement for unistd.h on Windows. * Please add functionality as needed. * https://stackoverflow.com/a/826027/1202830 */ #include <stdlib.h> #include <io.h> #include <getopt.h> /* getopt at: https://gist.github.com/ashelly/7776712 */ #include <process.h> /* for getpid() and the exec..() family */ #include <direct.h> /* for _getcwd() and _chdir() */ #define srandom srand #define random rand /* Values for the second argument to access. These may be OR'd together. */ #define R_OK 4 /* Test for read permission. */ #define W_OK 2 /* Test for write permission. */ //#define X_OK 1 /* execute permission - unsupported in windows*/ #define F_OK 0 /* Test for existence. */ #define access _access #define dup2 _dup2 #define execve _execve #define ftruncate _chsize #define unlink _unlink #define fileno _fileno #define getcwd _getcwd #define chdir _chdir #define isatty _isatty #define lseek _lseek /* read, write, and close are NOT being #defined here, because while there are file handle specific versions for Windows, they probably don't work for sockets. You need to look at your app and consider whether to call e.g. closesocket(). */ #ifdef _WIN64 #define ssize_t __int64 #else #define ssize_t long #endif #define STDIN_FILENO 0 #define STDOUT_FILENO 1 #define STDERR_FILENO 2 /* should be in some equivalent to <sys/types.h> */ typedef __int8 int8_t; typedef __int16 int16_t; typedef __int32 int32_t; typedef __int64 int64_t; typedef unsigned __int8 uint8_t; typedef unsigned __int16 uint16_t; typedef unsigned __int32 uint32_t; typedef unsigned __int64 uint64_t; #endif /* unistd.h */
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C a toujours une pertinence importante dans la programmation moderne. 1) Les capacités de fonctionnement matériel et directes en font le premier choix dans les domaines du développement de jeux, des systèmes intégrés et de l'informatique haute performance. 2) Les paradigmes de programmation riches et les fonctionnalités modernes telles que les pointeurs intelligents et la programmation de modèles améliorent sa flexibilité et son efficacité. Bien que la courbe d'apprentissage soit raide, ses capacités puissantes le rendent toujours important dans l'écosystème de programmation d'aujourd'hui.

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L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes
