Integer dalam C: Sedikit Sejarah
Integer adalah jenis data yang paling asas dalam pengaturcaraan dan boleh dianggap sebagai asas pengaturcaraan. Tugas seorang pengaturcara adalah untuk memberikan makna nombor ini. Tidak kira betapa kompleksnya perisian itu, akhirnya ia turun ke operasi integer, kerana pemproses hanya memahami bilangan bulat.
Untuk mewakili nombor negatif, kami memperkenalkan pelengkap dua ; Untuk mewakili nombor perpuluhan, kami mencipta notasi saintifik, jadi terdapat nombor terapung. Tetapi dalam analisis akhir, semuanya masih tidak dapat dipisahkan dari 0 dan 1.
Sejarah ringkas bilangan bulat
Dalam C, int
adalah hampir jenis lalai. Walaupun pengkompil boleh mengeluarkan amaran, dalam banyak kes anda masih boleh menulis kod seperti ini:
<code class="c">main(void) { return 0; }</code>
Dari sudut pandangan teknikal, ini bersamaan dengan kod berikut:
<code class="c">int main(void) { return 0; }</code>
Amalan ini berpunca daripada tabiat pengaturcaraan pada masa itu: Jika pengaturcara tidak menentukan jenis, adalah munasabah untuk menggunakan integer secara lalai.
Ini juga dipertimbangkan dalam niat asal reka bentuk bahasa C. Pada mulanya, int
tidak mempunyai saiz standard. Pada pemproses PDP-11 (platform di mana bahasa C pada asalnya dilahirkan), ruang alamat adalah 16 bit, jadi munasabah int
juga 16 bit. Idea pada masa itu ialah saiz int
akan berkembang dengan perkembangan pemproses.
Misteri saiz
Pendekatan ini membawa beberapa masalah. Jika saiz int
bervariasi dari platform ke platform, tingkah laku program yang disusun untuk pemproses yang berbeza akan berbeza-beza, yang bertentangan dengan konsep "platform bebas" bahasa C.
Tidak seperti int
, saiz char
sentiasa ditakrifkan dengan jelas: 8 bit, ditandatangani . Walaupun namanya, char
bukan jenis watak teks abstrak, tetapi integer 8-bit. Sebagai contoh, watak "A" akan ditukar kepada nombor 97 pada masa penyusunan, yang mudah dan jelas.
Bagaimana dengan jenis lain, seperti short
dan long
? Saiznya ditentukan oleh pengkompil:
<code class="c">short // 编译器自行决定大小long // 编译器自行决定大小</code>
Pelaksana pengkompil bebas untuk menentukan saiz khususnya.
Spesifikasi yang dibawa oleh ANSI C (1989)
Standard ANSI C menetapkan beberapa peraturan:
-
char
: sekurang -kurangnya 8 -
short
: Sekurang -kurangnya 16 digit -
int
: Sekurang-kurangnya sebesarshort
(16-bit atau 32-bit) -
long
: sekurang -kurangnya 32
Ini membawa beberapa spesifikasi, tetapi saiz int
masih belum cukup jelas. Standard C99 memperkenalkan fail header <stdint.h></stdint.h>
, dan keadaan telah bertambah baik.
Sekarang kita mempunyai jenis integer saiz tetap:
-
int8_t
: 8 bit -
int16_t
: 16 bit -
int32_t
: 32 bit -
int64_t
: 64 bit
Sejak itu, pengkompil mesti melaksanakan fail header ini menggunakan jenis saiz tetap.
Keadaan bilangan bulat semasa
Hari ini, menggunakan penyusun moden seperti GCC dan CLANG , saiz integer lebih diramalkan:
Jenis | saiz |
---|---|
Char | 8 bit |
Pendek | 16 bit |
int | 32 bit |
panjang | 64 bit (32 bit pada sistem 32 bit) |
panjang lama | 64 bit |
Walaupun long long
masih agak istimewa, sekurang -kurangnya membawa konsistensi (saya jujur berfikir long long
adalah sejuk).
Amalan terbaik
Sekarang kita mempunyai fail header seperti <stddef.h></stddef.h>
dan <stdint.h></stdint.h>
. Gunakan int
hanya apabila perlu, seperti jenis pulangan fungsi main
. Untuk kes lain, lebih baik menggunakan jenis integer saiz tetap dalam <stdint.h></stdint.h>
; Untuk indeks array atau kiraan gelung, gunakan size_t
dalam <stddef.h></stddef.h>
. Semoga cadangan ini membantu anda mengelakkan masalah.
Terima kasih kerana membaca!
Atas ialah kandungan terperinci Integer dalam C: Sedikit Sejarah. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas











DMA di C merujuk kepada DirectMemoryAccess, teknologi akses memori langsung, yang membolehkan peranti perkakasan secara langsung menghantar data ke memori tanpa campur tangan CPU. 1) Operasi DMA sangat bergantung kepada peranti perkakasan dan pemacu, dan kaedah pelaksanaan berbeza dari sistem ke sistem. 2) Akses langsung ke memori boleh membawa risiko keselamatan, dan ketepatan dan keselamatan kod mesti dipastikan. 3) DMA boleh meningkatkan prestasi, tetapi penggunaan yang tidak wajar boleh menyebabkan kemerosotan prestasi sistem. Melalui amalan dan pembelajaran, kita dapat menguasai kemahiran menggunakan DMA dan memaksimumkan keberkesanannya dalam senario seperti penghantaran data berkelajuan tinggi dan pemprosesan isyarat masa nyata.

Menggunakan perpustakaan Chrono di C membolehkan anda mengawal selang masa dan masa dengan lebih tepat. Mari kita meneroka pesona perpustakaan ini. Perpustakaan Chrono C adalah sebahagian daripada Perpustakaan Standard, yang menyediakan cara moden untuk menangani selang waktu dan masa. Bagi pengaturcara yang telah menderita dari masa. H dan CTime, Chrono tidak diragukan lagi. Ia bukan sahaja meningkatkan kebolehbacaan dan mengekalkan kod, tetapi juga memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Mari kita mulakan dengan asas -asas. Perpustakaan Chrono terutamanya termasuk komponen utama berikut: STD :: Chrono :: System_Clock: Mewakili jam sistem, yang digunakan untuk mendapatkan masa semasa. Std :: Chron

Alat kuantisasi terbina dalam pertukaran termasuk: 1. Binance: Menyediakan modul kuantitatif niaga hadapan Binance, yuran pengendalian yang rendah, dan menyokong urus niaga AI-dibantu. 2. OKX (OUYI): Menyokong Pengurusan Multi Akaun dan Routing Pesanan Pintar, dan menyediakan kawalan risiko peringkat institusi. Platform strategi kuantitatif bebas termasuk: 3. 4. Kuadensi: Perpustakaan Strategi Algoritma Tahap Profesional, menyokong ambang risiko yang disesuaikan. 5. PionEx: Strategi Preset 16 terbina dalam, yuran transaksi yang rendah. Alat domain menegak termasuk: 6. Cryptohopper: platform kuantitatif berasaskan awan, menyokong 150 petunjuk teknikal. 7. Bitsgap:

Mengendalikan paparan DPI yang tinggi di C boleh dicapai melalui langkah -langkah berikut: 1) Memahami DPI dan skala, gunakan API Sistem Operasi untuk mendapatkan maklumat DPI dan menyesuaikan output grafik; 2) Mengendalikan keserasian silang platform, gunakan perpustakaan grafik silang platform seperti SDL atau QT; 3) Melaksanakan pengoptimuman prestasi, meningkatkan prestasi melalui cache, pecutan perkakasan, dan pelarasan dinamik tahap butiran; 4) Selesaikan masalah biasa, seperti teks kabur dan elemen antara muka terlalu kecil, dan selesaikan dengan betul menggunakan skala DPI.

Keserasian ABI dalam C merujuk kepada sama ada kod binari yang dihasilkan oleh penyusun atau versi yang berbeza boleh serasi tanpa rekompilasi. 1. Konvensyen Calling Function, 2. Pengubahsuaian Nama, 3. Susun atur Jadual Fungsi Maya, 4. Struktur dan susun atur kelas adalah aspek utama yang terlibat.

C berfungsi dengan baik dalam pengaturcaraan sistem operasi masa nyata (RTOS), menyediakan kecekapan pelaksanaan yang cekap dan pengurusan masa yang tepat. 1) C memenuhi keperluan RTO melalui operasi langsung sumber perkakasan dan pengurusan memori yang cekap. 2) Menggunakan ciri berorientasikan objek, C boleh merancang sistem penjadualan tugas yang fleksibel. 3) C menyokong pemprosesan gangguan yang cekap, tetapi peruntukan memori dinamik dan pemprosesan pengecualian mesti dielakkan untuk memastikan masa nyata. 4) Pemrograman templat dan fungsi sebaris membantu dalam pengoptimuman prestasi. 5) Dalam aplikasi praktikal, C boleh digunakan untuk melaksanakan sistem pembalakan yang cekap.

Mengukur prestasi thread di C boleh menggunakan alat masa, alat analisis prestasi, dan pemasa tersuai di perpustakaan standard. 1. Gunakan perpustakaan untuk mengukur masa pelaksanaan. 2. Gunakan GPROF untuk analisis prestasi. Langkah -langkah termasuk menambah pilihan -pg semasa penyusunan, menjalankan program untuk menghasilkan fail gmon.out, dan menghasilkan laporan prestasi. 3. Gunakan modul Callgrind Valgrind untuk melakukan analisis yang lebih terperinci. Langkah -langkah termasuk menjalankan program untuk menghasilkan fail callgrind.out dan melihat hasil menggunakan kcachegrind. 4. Pemasa tersuai secara fleksibel dapat mengukur masa pelaksanaan segmen kod tertentu. Kaedah ini membantu memahami sepenuhnya prestasi benang dan mengoptimumkan kod.

Langkah -langkah utama dan langkah berjaga -jaga untuk menggunakan aliran rentetan dalam C adalah seperti berikut: 1. Buat aliran rentetan output dan tukar data, seperti menukar integer ke dalam rentetan. 2. Memohon untuk berseri struktur data kompleks, seperti menukar vektor ke dalam rentetan. 3. Beri perhatian kepada isu -isu prestasi dan mengelakkan penggunaan aliran rentetan yang kerap apabila memproses sejumlah besar data. Anda boleh mempertimbangkan menggunakan kaedah tambahan std :: string. 4. Perhatikan pengurusan ingatan dan elakkan penciptaan dan pemusnahan objek stream rentetan yang kerap. Anda boleh menggunakan semula atau menggunakan std :: stringstream.
