C 언어 기능 포인터 및 포인터 기능은 무엇입니까? 차이점은 무엇입니까?
함수 포인터는 함수에 대한 포인터이고 포인터 함수는 포인터를 반환하는 함수입니다. 함수 포인터는 다른 함수를 선택하고 실행하는 데 사용되는 함수를 가리 킵니다. 포인터 함수는 포인터를 변수, 배열 또는 기타 함수로 반환합니다. 함수 포인터를 사용할 때는 파라미터 일치 및 검사 포인터 널 값에주의를 기울이십시오. 포인터 기능을 사용할 때 메모리 관리에주의를 기울이고 자유롭게 할당 된 메모리에주의하십시오. 혼란과 오류를 피하기 위해 둘의 차이점과 특성을 이해하십시오.
C 언어 기능 포인터와 포인터 기능은 언뜻보기에 쌍둥이 형제 인 것처럼 보이지만, 그들 사이의 차이를 말할 수 없습니까? 실제로, 그것들은 완전히 다른 개념이며, 큰 차이가 있습니다! 혼란스러워지면 코드가 울게됩니다.
기능 포인터에 대해 먼저 이야기 해 봅시다. 기능의 주소를 가리키는 변수와 같습니다. 프로그램에 다양한 기능이 있으며 각 기능이 다른 작업을 수행한다고 상상해보십시오. 기능 포인터는 원하는 기능을 선택하고 실행하는 데 사용할 수있는 리모컨과 같습니다. 이는 콜백 기능 및 이벤트 중심 프로그래밍에 특히 유용하여보다 유연하고 모듈 식 코드를 작성할 수 있습니다.
예를 들어, 함수 int add(int a, int b)
정의한 다음 함수 포인터 int (*funcPtr)(int, int)
, funcPtr = add;
이것은 add
함수의 주소를 funcPtr
에 할당합니다. 그런 다음 add
기능을 호출하는 것처럼 funcPtr
호출 할 수 있습니다. int sum = funcPtr(3, 5);
. 리모컨으로 "추가"버튼을 누르고있는 것과 같습니다.
리턴 값이 포인터 인 함수를 지칭하는 포인터 함수를 다시 살펴 보겠습니다. 이것은 기능과 같습니다. 작업을 마친 후 주소를 반환합니다. 이 주소는 무엇을 가리키나요? 기능이 내부에 기록되는 방식에 따라 다릅니다. 변수, 배열 또는 다른 함수를 가리킬 수 있습니다.
예를 들어, 함수 int* findMax(int arr[], int size)
정의하면 정수 배열을 반복하고 배열에서 가장 큰 요소로 포인터를 반환합니다. 이 findMax
는 포인터 기능으로 정수로 포인터를 반환합니다.
주요 차이점은 함수 포인터가 "함수에 대한 포인터"이고 포인터 함수는 "포인터를 반환하는 함수"라는 것입니다. 하나는 기능을 가리키는 포인터이고 다른 하나는 포인터를 반환하는 함수입니다. 이 핵심 차이를 기억하면 대부분의 혼란이 피할 수 있습니다.
더 깊이 가서 함정에 대해 이야기합시다. 기능 포인터를 사용하는 경우 일치하는 기능 매개 변수 유형 및 수에주의를 기울여야합니다. 그렇지 않으면 컴파일러가 큰 경고 나 오류를 제공합니다. 또한 야생 포인터가 프로그램이 충돌하지 않도록 포인터가 비어 있는지 확인하는 것을 잊지 마십시오. 이와 관련하여 assert
진술서 확인과 같은 좋은 코드 스타일과 습관은 많은 문제를 효과적으로 피할 수 있습니다.
포인터 기능의 주요 함정은 메모리 관리에 있습니다. 함수가 동적으로 할당 된 메모리 ( malloc
또는 calloc
로 할당 된)를 반환하면 발신자는이 메모리를 제거 할 책임이 있습니다 ( free
로 할당). 그렇지 않으면 메모리 누출이 발생합니다. 이와 관련하여 메모리 누출 위험을 효과적으로 줄일 수있는 메모리를 관리하기 위해 스마트 포인터 또는 RAII 기술을 사용하는 것이 좋습니다.
일반적으로 기능 포인터 및 포인터 기능은 C의 강력한 도구이지만주의 해서도 사용해야합니다. 그들의 차이점을 이해하고 몇 가지 일반적인 기술과 모범 사례를 마스터함으로써 효율적이고 신뢰할 수있는 C 코드를 작성할 수 있습니다. 이러한 기술을 진정으로 마스터하기 위해 더 많은 연습을하고 더 많은 연습을하는 것을 잊지 마십시오. 나는 당신에게 행복한 프로그래밍을 기원합니다!
<code class="c">#include <stdio.h> // 函数指针的例子int add(int a, int b) { return ab; } int subtract(int a, int b) { return a - b; } int main() { int (*funcPtr)(int, int); // 函数指针声明funcPtr = add; printf("add(3, 5) = %d\n", funcPtr(3, 5)); funcPtr = subtract; printf("subtract(3, 5) = %d\n", funcPtr(3, 5)); return 0; } // 指针函数的例子#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int* findMax(int arr[], int size) { if (size *maxPtr) { maxPtr = &arr[i]; } } return maxPtr; } int main() { int arr[] = {1, 5, 2, 8, 3}; int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); int* maxPtr = findMax(arr, size); if (maxPtr != NULL) { printf("The maximum element is: %d\n", *maxPtr); } else { printf("The array is empty.\n"); } return 0; }</stdlib.h></stdio.h></stdio.h></code>
위 내용은 C 언어 기능 포인터 및 포인터 기능은 무엇입니까? 차이점은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C는 실시간 운영 체제 (RTO) 프로그래밍에서 잘 수행하여 효율적인 실행 효율성과 정확한 시간 관리를 제공합니다. 1) c 하드웨어 리소스의 직접 작동 및 효율적인 메모리 관리를 통해 RTO의 요구를 충족시킵니다. 2) 객체 지향 기능을 사용하여 C는 유연한 작업 스케줄링 시스템을 설계 할 수 있습니다. 3) C는 효율적인 인터럽트 처리를 지원하지만 실시간을 보장하려면 동적 메모리 할당 및 예외 처리를 피해야합니다. 4) 템플릿 프로그래밍 및 인라인 함수는 성능 최적화에 도움이됩니다. 5) 실제 응용 분야에서 C는 효율적인 로깅 시스템을 구현하는 데 사용될 수 있습니다.

C에서 스레드 성능을 측정하면 표준 라이브러리에서 타이밍 도구, 성능 분석 도구 및 사용자 정의 타이머를 사용할 수 있습니다. 1. 라이브러리를 사용하여 실행 시간을 측정하십시오. 2. 성능 분석을 위해 GPROF를 사용하십시오. 단계에는 컴파일 중에 -pg 옵션 추가, GMON.out 파일을 생성하기 위해 프로그램을 실행하며 성능 보고서를 생성하는 것이 포함됩니다. 3. Valgrind의 Callgrind 모듈을 사용하여보다 자세한 분석을 수행하십시오. 단계에는 Callgrind.out 파일을 생성하고 Kcachegrind를 사용하여 결과를보기위한 프로그램 실행이 포함됩니다. 4. 사용자 정의 타이머는 특정 코드 세그먼트의 실행 시간을 유연하게 측정 할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 성능을 완전히 이해하고 코드를 최적화하는 데 도움이됩니다.
