MSVC가 가변 매크로 확장에서 VA_ARGS를 단일 인수로 처리하는 이유는 무엇이며, 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
MSVC의 Variadic 매크로 확장
C 프로그래밍 세계에서 매크로는 재사용 가능한 코드 조각을 정의하는 편리한 방법을 제공합니다. 그러나 Microsoft의 Visual C(MSVC) 컴파일러에서 가변 매크로를 탐색할 때 걸림돌이 발생할 수 있습니다. 이 문서에서는 개발자가 제기한 문제를 자세히 살펴보고 GCC에서 발견된 것과 유사한 가변 매크로 확장을 활성화하는 해결 방법을 제시합니다.
문제 설명
당면한 문제 GCC에서는 완벽하게 확장되지만 MSVC에서는 어려움에 직면하는 매크로가 포함됩니다. 특히 문제의 매크로는 모든 VA_ARGS(변수 인수)를 단일 인수로 처리하여 오작동합니다. 다음은 문제 코드의 일부입니다.
<code class="cpp">#define VA_NARGS_IMPL(__1, __2, __3, __4, __5, N, ...) N #define VA_NARGS(...) VA_NARGS_IMPL(__VA_ARGS__, 5, 4, 3, 2, 1)</code>
이 매크로는 전달된 인수 수를 계산하도록 설계되었습니다. 그러나 MSVC는 모든 VA_ARGS를 하나의 인수로 잘못 해석하여 잘못된 개수를 생성합니다.
해결 방법
문의자가 복제하는 기술을 찾는 동안 MSVC에서 GCC의 원하는 동작을 구현하기 위해 Jeff Walden이 소스 스레드에서 뛰어난 솔루션을 제안했습니다. 이 해결 방법을 사용하려면 아래와 같이 각 가변 매크로에 대한 도우미 매크로를 선언해야 합니다.
<code class="cpp">#define FOO_CHOOSE_HELPER1(macro, count, ...) macro##count(__VA_ARGS__) #define FOO_CHOOSE_HELPER2(macro, count, ...) FOO_CHOOSE_HELPER1(macro, count) #define FOO(...) FOO_CHOOSE_HELPER2(FOO, COUNT_ARGS(__VA_ARGS__), __VA_ARGS__)</code>
COUNT_ARGS 매크로는 가변 매크로 FOO에 전달된 인수 수를 결정하는 데 사용되며 도우미 매크로 FOO_CHOOSE_HELPER1 그리고 FOO_CHOOSE_HELPER2는 인수 수에 따라 FOO의 적절한 오버로드를 선택합니다.
결론
해결 방법은 MSVC의 가변 매크로 확장 문제를 효과적으로 해결하지만 선언이 필요합니다. 각 가변 매크로에 대한 도우미 매크로가 필요하므로 대규모 코드베이스에서는 번거로울 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이는 MSVC 프로젝트에서 유사한 문제에 직면한 사람들에게 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.
위 내용은 MSVC가 가변 매크로 확장에서 VA_ARGS를 단일 인수로 처리하는 이유는 무엇이며, 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen
