


clang의 `-emit-asm` 플래그를 더 이상 사용할 수 없으므로 대체 방법을 사용하여 C 코드에서 사람이 읽을 수 있는 AST(추상 구문 트리)를 얻는 방법은 무엇입니까?
C 코드에서 사람이 읽을 수 있는 AST를 얻는 방법
clang은 -emit-asm 플래그를 통해 이 기능을 구현했습니다. 그 이후로 제거되었습니다. 하지만 이를 달성하기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 실행 가능한 대안이 있습니다.
간단한 피보나치 프로그램:
int fib(int n) { if (n == 0 || n == 1) return n; int fib1 = 0; int fib2 = 1; int fib = 0; for ( int i = 2; i < n; i++ ) { fib = fib1 + fib2; fib1 = fib2; fib2 = fib; } return fib; }
AST 표현:
(translation_unit@Cpp~GCC4=2#4dc3a00^0 Line 1 Column 1 File C:/temp/fibonacci.cpp (function_definition@Cpp~GCC4=1615#4dc39e0^1#4dc3a00:1 Line 1 Column 1 File C:/temp/fibonacci.cpp (function_head@Cpp~GCC4=1627#4d89de0^1#4dc39e0:1 Line 1 Column 1 File C:/temp/fibonacci.cpp (simple_type_specifier@Cpp~GCC4=1109#4d89920^1#4d89de0:1 Line 1 Column 1 File C:/temp/fibonacci.cpp |('int'@Cpp~GCC4=2760#4d898c0^1#4d89920:1[Keyword:0] Line 1 Column 1 File C:/temp/fibonacci.cpp)'int' )simple_type_specifier (noptr_declarator@Cpp~GCC4=1401#4d89a80^1#4d89de0:2 Line 1 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp |(IDENTIFIER@Cpp~GCC4=2645#4d89900^1#4d89a80:1[`fib'] Line 1 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp)IDENTIFIER |('('@Cpp~GCC4=2885#4d89ac0^1#4d89a80:2[Keyword:0] Line 1 Column 8 File C:/temp/fibonacci.cpp)'(' |(parameter_declaration@Cpp~GCC4=1590#4d89e00^1#4d89a80:3 Line 1 Column 9 File C:/temp/fibonacci.cpp | (simple_type_specifier@Cpp~GCC4=1109#4d89b20^1#4d89e00:1 Line 1 Column 9 File C:/temp/fibonacci.cpp | ('int'@Cpp~GCC4=2760#4d89d60^1#4d89b20:1[Keyword:0] Line 1 Column 9 File C:/temp/fibonacci.cpp)'int' | )simple_type_specifier | (IDENTIFIER@Cpp~GCC4=2645#4d89b00^1#4d89e00:2[`n'] Line 1 Column 13 File C:/temp/fibonacci.cpp)IDENTIFIER |)parameter_declaration |(')'@Cpp~GCC4=2886#4d89bc0^1#4d89a80:4[Keyword:0] Line 1 Column 14 File C:/temp/fibonacci.cpp)')' |(function_qualifiers@Cpp~GCC4=1417#4d89dc0^1#4d89a80:5 Line 1 Column 16 File C:/temp/fibonacci.cpp)function_qualifiers )noptr_declarator )function_head (compound_statement@Cpp~GCC4=872#4dc39c0^1#4dc39e0:2 Line 1 Column 16 File C:/temp/fibonacci.cpp ('{'@Cpp~GCC4=2938#4d89f20^1#4dc39c0:1[Keyword:0] Line 1 Column 16 File C:/temp/fibonacci.cpp)'{' (statement_seq@Cpp~GCC4=876#4dc3060^1#4dc39c0:2 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp |(statement_seq@Cpp~GCC4=876#4dc3920^1#4dc3060:1 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp | (statement_seq@Cpp~GCC4=876#4dc2880^1#4dc3920:1 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp | (statement_seq@Cpp~GCC4=876#4dc2700^1#4dc2880:1 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp | (statement_seq@Cpp~GCC4=876#4dc2640^1#4dc2700:1 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp | |(selection_statement@Cpp~GCC4=892#4dc25c0^1#4dc2640:1 Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp | | ('if'@Cpp~GCC4=2753#4d89f40^1#4dc25c0:1[Keyword:0] Line 2 Column 5 File C:/temp/fibonacci.cpp)'if' | | ('('@Cpp~GCC4=2885#4d89f60^1#4dc25c0:2[Keyword:0] Line 2 Column 8 File C:/temp/fibonacci.cpp)'(' | | (logical_or_expression@Cpp~GCC4=763#4dc2220^1#4dc25c0:3 Line 2 Column 10 File C:/temp/fibonacci.cpp | | (equality_expression@Cpp~GCC4=696#4d89fa0^1#4dc2220:1 Line 2 Column 10 File C:/temp/fibonacci.cpp | | (IDENTIFIER@Cpp~GCC4=2645#4d89d80^1#4d89fa0:1[`n'] Line 2 Column 10 File C:/temp/fibonacci.cpp)IDENTIFIER | | ('=='@Cpp~GCC4=2918#4d89da0^1#4d89fa0:2[Keyword:0] Line 2 Column 12 File C:/temp/fibonacci.cpp)'==' | | (INT_LITERAL@Cpp~GCC4=2809#4d89fe0^1#4d89fa0:3[0] Line 2 Column 15 File C:/temp/fibonacci.cpp)INT_LITERAL | | )equality_expression | | ('||'@Cpp~GCC4=2922#4d89f80^1#4dc2220:2[Keyword:0] Line 2 Column 17 File C:/temp/fibonacci.cpp)'||' | | (equality_expression@Cpp~GCC4=696#4dc2200^1#4dc2220:3 Line 2 Column 20 File C:/temp/fibonacci.cpp | | (IDENTIFIER@Cpp~GCC4=2645#4dc2180^1#4dc2200:1[`n'] Line 2 Column 20 File C:/temp/fibonacci.cpp)IDENTIFIER | | ('=='@Cpp~GCC4=2918#4dc21a0^1#4dc2200:2[Keyword:0] Line 2 Column 22 File C:/temp/fibonacci.cpp)'==' | | (INT_LITERAL@Cpp~GCC4=2809#4dc21c0^1#4dc2200:3[1] Line 2 Column 25 File C:/temp/fibonacci.cpp)INT_LITERAL | | )equality_expression | | )logical_or_expression
위 내용은 clang의 `-emit-asm` 플래그를 더 이상 사용할 수 없으므로 대체 방법을 사용하여 C 코드에서 사람이 읽을 수 있는 AST(추상 구문 트리)를 얻는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C 언어 데이터 구조 : 트리 및 그래프의 데이터 표현은 노드로 구성된 계층 적 데이터 구조입니다. 각 노드에는 데이터 요소와 하위 노드에 대한 포인터가 포함되어 있습니다. 이진 트리는 특별한 유형의 트리입니다. 각 노드에는 최대 두 개의 자식 노드가 있습니다. 데이터는 structtreenode {intdata; structtreenode*왼쪽; structReenode*오른쪽;}을 나타냅니다. 작업은 트리 트래버스 트리 (사전 조정, 인 순서 및 나중에 순서) 검색 트리 삽입 노드 삭제 노드 그래프는 요소가 정점 인 데이터 구조 모음이며 이웃을 나타내는 오른쪽 또는 무의미한 데이터로 모서리를 통해 연결할 수 있습니다.

파일 작동 문제에 대한 진실 : 파일 개방이 실패 : 불충분 한 권한, 잘못된 경로 및 파일이 점유 된 파일. 데이터 쓰기 실패 : 버퍼가 가득 차고 파일을 쓸 수 없으며 디스크 공간이 불충분합니다. 기타 FAQ : 파일이 느리게 이동, 잘못된 텍스트 파일 인코딩 및 이진 파일 읽기 오류.

C 언어 기능은 코드 모듈화 및 프로그램 구축의 기초입니다. 그들은 선언 (함수 헤더)과 정의 (기능 본문)로 구성됩니다. C 언어는 값을 사용하여 기본적으로 매개 변수를 전달하지만 주소 패스를 사용하여 외부 변수를 수정할 수도 있습니다. 함수는 반환 값을 가질 수 있거나 가질 수 있으며 반환 값 유형은 선언과 일치해야합니다. 기능 명명은 낙타 또는 밑줄을 사용하여 명확하고 이해하기 쉬워야합니다. 단일 책임 원칙을 따르고 기능 단순성을 유지하여 유지 관리 및 가독성을 향상시킵니다.

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.

C 언어 함수 이름 정의에는 다음이 포함됩니다. 반환 값 유형, 기능 이름, 매개 변수 목록 및 기능 본문. 키워드와의 충돌을 피하기 위해 기능 이름은 명확하고 간결하며 스타일이 통일되어야합니다. 기능 이름에는 범위가 있으며 선언 후 사용할 수 있습니다. 함수 포인터를 사용하면 기능을 인수로 전달하거나 할당 할 수 있습니다. 일반적인 오류에는 명명 충돌, 매개 변수 유형의 불일치 및 선언되지 않은 함수가 포함됩니다. 성능 최적화는 기능 설계 및 구현에 중점을두고 명확하고 읽기 쉬운 코드는 중요합니다.

C 언어 기능은 재사용 가능한 코드 블록입니다. 입력, 작업을 수행하며 결과를 반환하여 모듈 식 재사성을 향상시키고 복잡성을 줄입니다. 기능의 내부 메커니즘에는 매개 변수 전달, 함수 실행 및 리턴 값이 포함됩니다. 전체 프로세스에는 기능이 인라인과 같은 최적화가 포함됩니다. 좋은 기능은 단일 책임, 소수의 매개 변수, 이름 지정 사양 및 오류 처리 원칙에 따라 작성됩니다. 함수와 결합 된 포인터는 외부 변수 값 수정과 같은보다 강력한 기능을 달성 할 수 있습니다. 함수 포인터는 함수를 매개 변수 또는 저장 주소로 전달하며 함수에 대한 동적 호출을 구현하는 데 사용됩니다. 기능 기능과 기술을 이해하는 것은 효율적이고 유지 가능하며 이해하기 쉬운 C 프로그램을 작성하는 데 핵심입니다.

C 언어 멀티 스레딩 프로그래밍 안내서 : 스레드 생성 : pthread_create () 함수를 사용하여 스레드 ID, 속성 및 스레드 함수를 지정합니다. 스레드 동기화 : 뮤텍스, 세마포어 및 조건부 변수를 통한 데이터 경쟁 방지. 실제 사례 : 멀티 스레딩을 사용하여 Fibonacci 번호를 계산하고 여러 스레드에 작업을 할당하고 결과를 동기화하십시오. 문제 해결 : 프로그램 충돌, 스레드 정지 응답 및 성능 병목 현상과 같은 문제를 해결합니다.

알고리즘은 문제를 해결하기위한 일련의 지침이며 실행 속도 및 메모리 사용량은 다양합니다. 프로그래밍에서 많은 알고리즘은 데이터 검색 및 정렬을 기반으로합니다. 이 기사에서는 여러 데이터 검색 및 정렬 알고리즘을 소개합니다. 선형 검색은 배열 [20,500,10,5,100,1,50]이 있으며 숫자 50을 찾아야한다고 가정합니다. 선형 검색 알고리즘은 대상 값이 발견되거나 전체 배열이 통과 될 때까지 배열의 각 요소를 하나씩 점검합니다. 알고리즘 플로우 차트는 다음과 같습니다. 선형 검색의 의사 코드는 다음과 같습니다. 각 요소를 확인하십시오. 대상 값이 발견되는 경우 : true return false clanue 구현 : #includeintmain (void) {i 포함
