


Pourquoi le déréférencement d'un pointeur de fonction en C n'exécute-t-il pas la fonction ?
Déréférencement de pointeur de fonction : percer le mystère
En programmation C, un pointeur de fonction est une variable qui stocke l'adresse d'une fonction. Cependant, contrairement aux variables normales, le déréférencement d'un pointeur de fonction se comporte de manière unique.
Pourquoi le déréférencement d'un pointeur de fonction ne produit-il pas le résultat attendu ? La clé réside dans la compréhension de la façon dont les valeurs de fonction fonctionnent dans des contextes de rvalue (où elles sont utilisées comme valeurs plutôt que comme emplacements). En C, les valeurs de fonction dans les contextes rvalue sont automatiquement converties en pointeurs vers leur valeur de fonction d'origine.
Lors du déréférencement de ce pointeur avec *, la valeur de fonction d'origine est récupérée. Cependant, cette valeur est immédiatement reconvertie en pointeur, créant une boucle infinie de conversions de pointeurs. Le code fourni dans la question illustre ce comportement :
#include <stdio.h> void hello() { printf("hello"); } int main(void) { (*****hello)(); }
Ce code appelle essentiellement la fonction hello cinq fois via une chaîne de déréférences de pointeurs de fonction. Cependant, ces déréférencements n’exécutent pas réellement la fonction ; ils récupèrent simplement le pointeur de fonction, qui est ensuite reconverti en pointeur. Le résultat final est une série de manipulations de pointeur, mais aucun appel de fonction réel.
Pour comprendre pourquoi cela se produit, envisagez une expérience similaire :
int x; // Regular variable int *px = &x; // Pointer to the variable *px = 5; // Modifying the variable through the pointer
Dans ce code, déréférencer le pointeur * px nous permet de modifier la valeur de la variable x. Cependant, dans le cas d'un pointeur de fonction, le déréférencement ne modifie pas la fonction elle-même, mais récupère plutôt son adresse.
Cette distinction existe car les fonctions sont immuables en C, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées. Ils ne peuvent être appelés ou transmis que comme pointeurs. Il n'est donc pas nécessaire de déréférencer un pointeur de fonction pour modifier son comportement.
En résumé, le déréférencement d'un pointeur de fonction n'exécute pas la fonction, mais récupère plutôt son adresse. Cette adresse est ensuite immédiatement reconvertie en pointeur, ce qui entraîne une boucle infinie de conversions de pointeurs. Ce comportement est une caractéristique unique des valeurs de fonction dans les contextes rvalue en C et est pratique pour travailler avec des pointeurs de fonction sans avoir à utiliser explicitement une esperluette (&) pour le référencement d'adresse.
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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.

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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.

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
