chatGPT - C 프로그래밍 Linux Windows 크로스 플랫폼 - 코드 검토 요청
C로 프로그래밍하기 위해 chatGPT 프롬프트를 사용하는 데 방해가 되었습니다.
증분 프롬프트를 사용하면 chatGPT 3.5에서 예상보다 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.
코드 품질이 궁금합니다. 프롬프트와 코드 모두에 대한 피드백을 받고 싶습니다.
기능 목표
- 경로가 유효한지 확인하고 경로 구성 요소를 구문 분석하세요
- MacOS Linux Windows 크로스 플랫폼 호환성
구현
스레드 안전 코드
정적 경로
더 큰 경로 문자열에 대한 동적 경로 할당
Linux/MacOs의 표준 관행은 동적으로 할당(4095/1024 차트 경로 제한)하는 반면 Windows(260 경로 제한)는 정적으로 할당하는 것입니다.
즉각적인
쿼리를 점진적으로 구축합니다. 그렇지 않으면 chatGPT가 이전 요청 변경 사항을 학습하지 않는 경향이 있습니다.
결국 이는 LLM이 원하는 코드를 생성하도록 강제할 수 있는 일종의 조잡한 형태의 메타 코딩처럼 보입니다.
_query LLM perplexity.ai Modify code example Portable Path Parsing and Validation Code in C use thread safe function use function pointer strtok_s() for Windows strtok_r() for linux allocate INITIAL_BUFFER_SIZE 60 char static path_copy declare pointer pfinal_path_copy initialize to path_copy when necessary dynamically allocate final_path_copy pfinal_path_copy = final_path_copy use single strcpy(pfinal_path_copy, path) function
코드는 원하는 스타일에 맞게 한 번에 한 기능씩 형성됩니다
modify example replace 60 by equate
일부 메시지는 반복되지 않고 계속 유지되었습니다. "WSL cygwin 없음"은 Windows OS 특정 코드를 묻는 메시지를 표시하기 위해 초기에 추가된 후 삭제되었습니다.
write code example parse path in portable way linux windows MacOS no WSL cygwin
암호
결과 코드는 처음부터 컴파일 및 실행됩니다.
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #ifdef _WIN32 #include <io.h> // For _access() on Windows #include <windows.h> // For Windows API #else #include <unistd.h> // For access() on Unix-like systems (Linux, macOS) #include <sys/stat.h> #endif // Define a constant for the initial buffer size #define INITIAL_BUFFER_SIZE 60 // Function to check if a path is valid int path_validate(const char *path) { #ifdef _WIN32 return _access(path, 0) == 0; // 0 means the file exists #else struct stat buffer; return (stat(path, &buffer) == 0); // Returns 1 if valid, 0 if invalid #endif } // Type definition for tokenization function pointer typedef char* (*tokenizer_func)(char*, const char*, char**); // Function to parse the path into components void parse_path(const char *path) { char path_copy[INITIAL_BUFFER_SIZE]; // Static buffer for initial use char *final_path_copy = NULL; // Pointer for dynamic allocation char *pfinal_path_copy = path_copy; // Pointer to point to either path_copy or final_path_copy // Check if the input path length exceeds INITIAL_BUFFER_SIZE if (strlen(path) + 1 > INITIAL_BUFFER_SIZE) { final_path_copy = malloc(strlen(path) + 1); // Dynamically allocate memory if (final_path_copy == NULL) { fprintf(stderr, "Memory allocation failed.\n"); exit(EXIT_FAILURE); } pfinal_path_copy = final_path_copy; // Point to dynamically allocated memory } // Use a single strcpy function to copy the path into the appropriate buffer strcpy(pfinal_path_copy, path); // Copy full path into the selected buffer // Determine the separator based on the platform and assign the tokenizer function const char *separator; tokenizer_func tokenizer; char *saveptr; #ifdef _WIN32 separator = "\"; tokenizer = strtok_s; // Use strtok_s for Windows #else separator = "/"; tokenizer = strtok_r; // Use strtok_r for Linux #endif // Tokenize using the assigned tokenizer function char *token = tokenizer(pfinal_path_copy, separator, &saveptr); while (token != NULL) { printf("Path component: %s\n", token); token = tokenizer(NULL, separator, &saveptr); // Continue tokenizing } free(final_path_copy); // Free dynamically allocated memory after use (if allocated) } int main(int argc, char *argv[]) { if (argc < 2) { fprintf(stderr, "Usage: %s <path>\n", argv[0]); return EXIT_FAILURE; } const char *path = argv[1]; // Validate the path using the new function name if (path_validate(path)) { printf("The path '%s' is valid.\n", path); printf("Parsing components:\n"); parse_path(path); } else { printf("The path '%s' is invalid.\n", path); } return EXIT_SUCCESS; } ## Unit test Was created but not included here ## Performance The entire exercise took 2:30 hour. I have not tested the code on Windows or MacOS. I'd like some feedback on code quality.
위 내용은 chatGPT - C 프로그래밍 Linux Windows 크로스 플랫폼 - 코드 검토 요청의 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.

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

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.

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
