로그 파일 가독성을 향상시키기 위해 잘못된 C 함수 이름을 어떻게 해독할 수 있습니까?
Type_info를 사용하여 수수께끼 같은 RTI 이름 해독
소프트웨어 엔지니어링에서 로깅은 시스템 동작을 디버깅하고 모니터링하는 데 필수적인 도구입니다. 로그 파일에서 의미 있는 통찰력을 추출하려면 로그 이벤트를 생성한 함수에 대한 정보에 액세스해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 이 데이터를 검색하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 C에서 잘못된 함수 이름으로 작업할 때 더욱 그렇습니다.
잘못된 함수 이름의 수수께끼
C의 type_info 클래스는 액세스를 제공합니다. 함수 유형을 포함한 정보를 입력합니다. 그러나 제공하는 정보가 손상되어 원래 함수 이름이 모호해졌습니다. 이는 로그 메시지에 함수 이름을 포함하려는 개발자에게 장애물이 됩니다.
명확성 공개
이 수수께끼를 풀기 위한 중요한 단계는 손상된 함수를 해체하는 것입니다. 이름을 사용자에게 친숙한 문자열로 변환합니다. 이 목적을 위해 구현된 demangle 함수와 같은 특수 기능이 작동하는 곳입니다.
구현 세부 정보
demangle 함수는 GCC의 cxxabi.h 헤더를 활용합니다. 해체 과정을 처리합니다. 맹글링된 함수 이름이 포함된 문자 배열을 받아들이고 demangle 버전을 문자열로 반환합니다.
사용법
로깅 코드에서 demangle링 기능을 활용하려면 간단히 통합하면 됩니다. demangle 함수는 맹글링된 함수 이름을 사람이 읽을 수 있는 대응 항목으로 변환합니다. 이를 통해 로그 이벤트의 해당 기능을 명확하게 이해할 수 있습니다.
여러 C 표준 지원
코드베이스는 C 11 및 C 98 표준을 모두 충족합니다. C 11의 경우 Unique_ptr을 사용하고, C 98의 경우 핸들 구조체를 활용하여 메모리를 효율적으로 관리합니다.
검증 및 성능
제안된 솔루션은 광범위한 테스트를 거쳤습니다. 여러 컴파일러 버전에 걸쳐 효율성을 보장하는 테스트 플랫폼.
결론
잘못된 함수 이름의 장애물을 극복함으로써 개발자는 효과적인 로깅 관행을 위해 의미 있는 정보를 손쉽게 추출할 수 있습니다. 제시된 기술은 프로그래머에게 로그 파일의 이해도와 유용성을 향상시켜 효율적인 디버깅 및 시스템 모니터링을 촉진하는 기능을 제공합니다.
위 내용은 로그 파일 가독성을 향상시키기 위해 잘못된 C 함수 이름을 어떻게 해독할 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.

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 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 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

C의 DMA는 직접 메모리 액세스 기술인 DirectMemoryAccess를 말하며 하드웨어 장치는 CPU 개입없이 데이터를 메모리로 직접 전송할 수 있습니다. 1) DMA 운영은 하드웨어 장치 및 드라이버에 크게 의존하며 구현 방법은 시스템마다 다릅니다. 2) 메모리에 직접 액세스하면 보안 위험이 발생할 수 있으며 코드의 정확성과 보안이 보장되어야합니다. 3) DMA는 성능을 향상시킬 수 있지만 부적절하게 사용하면 시스템 성능이 저하 될 수 있습니다. 실습과 학습을 통해 우리는 DMA 사용 기술을 습득하고 고속 데이터 전송 및 실시간 신호 처리와 같은 시나리오에서 효과를 극대화 할 수 있습니다.
