


So schreiben Sie vimript oder wie kompilieren und führen Sie C-Code aus Vim aus
Mit einem einfachen Vimscript können wir problemlos jeden C-Code kompilieren und ausführen, ohne Vim zu verlassen! Wir werden dafür vim9script verwenden.
CompileAndRun-Funktion
Funktionen in vim9script werden mit dem Schlüsselwort def definiert. Da Vim eine Algol-ähnliche Syntax verwendet, bezeichnet enddef das Ende dieser Funktion.
Wir werden mehrere Variablen mit dem Schlüsselwort var definieren, da vim9script let nicht verwendet.
vim9script def CompileAndRun() var current_file = expand('%') var file_name = fnamemodify(current_file, ':t:r')
Wie bei jedem vim9script beginnen wir damit, vim mitzuteilen, dass es sich tatsächlich um vim9script handelt!.
Dann erhalten wir den Namen der aktuellen Datei mit expand(), dann entfernen wir mit fnamemodifty() und :t:t den Pfad und die Erweiterung und behalten nur den Basisnamen.
- :t: Nimmt nur den „Ende“ (oder Basisnamen) des Dateipfads und entfernt die Verzeichnisse.
- :r: Entfernt die Erweiterung aus dem Dateinamen.
Typischerweise gibt expand('%') filename.extension zurück, wenn Sie eine Datei direkt mit vim filename.extension öffnen, die Datei jedoch über einen relativen Pfad geöffnet wurde, z. B. vim ~/some/path /filename.extension würde auch den Pfad zurückgeben, also müssen wir ihn bereinigen.
Wir benötigen eine weitere Variable, um unseren Kompilierungsbefehl zu speichern. Für den Anfang sollte ein einfacher gcc-Kompilierungsbefehl genügen:
var compile_cmd = 'gcc ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name
Das .. ist die Art und Weise, wie wir Zeichenfolgen verketten, ähnlich wie bei PHP und einigen anderen Sprachen. Möglicherweise haben Sie auch bemerkt, dass wir den Namen der extrahierten Datei für unsere Ausgabebinärdatei verwenden.
Danach können wir einfach die Ausgabebinärdatei kompilieren und ausführen.
var compile_result = systemlist(compile_cmd) execute 'terminal ./' .. file_name
Also zusammen:
def CompileAndRun() var current_file = expand('%') var file_name = fnamemodify(current_file, ':t:r') var compile_cmd = 'gcc ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name var compile_result = systemlist(compile_cmd) execute 'terminal ./' .. file_name enddef defcompile
Der Befehl defcompile macht am Ende genau das, was er sagt, nämlich das Kompilieren unserer Funktionen.
Da vim9script-Funktionen einen anderen Gültigkeitsbereich haben als ältere vimscript-Funktionen, müssen wir einen Befehl definieren, um auf sie zuzugreifen.
command! CompileAndRun call CompileAndRun()
Jetzt können wir :CompileAndRun ausführen.
Okay, das ist in Ordnung, aber was ist mit Fehlern? Warnungen? DIE BRAUCHEN WIR! Also machen wir es besser.
Lassen Sie uns eine Bedingung hinzufügen, die nach v:shell_error sucht, siehe :h v:shell_error.
if v:shell_error != 0 || !empty(compile_result) botright new +setlocal\ buftype=nofile\ noswapfile\ bufhidden=wipe call setline(1, compile_result) return endif
Hier ist eine Zusammenfassung: botright new erstellt eine horizontale Aufteilung, die setlocal-Optionen stellen sicher, dass es sich um einen Arbeitspuffer handelt, systemlist() führt die Binärdatei aus und verarbeitet dabei Zeilenumbrüche ordnungsgemäß, setline() setzt die Ergebnisse in die erste Zeile des geteilten Puffers .
Fügen wir auch -Wall zu unserem Kompilierungsbefehl hinzu und erstellen eine nicht verwendete Variable in unserem einfachen Test-C-Code.
var compile_cmd = 'gcc -Wall ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name
Nicht schlecht, oder? Wir können es noch besser machen!
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von systemlist() besteht darin, dass es bereits 2>&1, auch bekannt als stdout und stderr, für uns erfasst hat, sodass wir keine Umleitung durchführen müssen.
Können wir den Warnungen und Fehlern eine Syntaxhervorhebung hinzufügen? Ja! Fügen Sie einfach set filetype=c vor dem Aufruf von setline() hinzu.
Können wir diese Aufteilung automatisch schließen? Ja! Aber es braucht etwas mehr Code.
Wir geben unserem Split-Puffer einen Namen und schließen ihn dann mit einer Augroup automatisch beim Verlassen.
vim9script def CompileAndRun() var current_file = expand('%') var file_name = fnamemodify(current_file, ':t:r')
Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn wir den Fokus von einem Puffer mit dem Namen CompileErrors ändern, der Puffer gelöscht und die Aufteilung somit geschlossen wird.
Es kann jedoch vorkommen, dass wir die Aufteilung während der Arbeit offen halten möchten, damit wir einen booleschen Wert erstellen können, um ihn zur Laufzeit auf 1 oder 0 zu setzen.
var compile_cmd = 'gcc ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name
Und wir ändern die Augroup und formatieren sie schön:
var compile_result = systemlist(compile_cmd) execute 'terminal ./' .. file_name
Wir werden die gleichen Prüfungen und Feinheiten auch auf den Ausführungsbefehl anwenden. Anstatt also einfach die Binärdatei auszuführen, können wir Folgendes tun:
def CompileAndRun() var current_file = expand('%') var file_name = fnamemodify(current_file, ':t:r') var compile_cmd = 'gcc ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name var compile_result = systemlist(compile_cmd) execute 'terminal ./' .. file_name enddef defcompile
Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir dieses Mal auch die Größe der Aufteilung bestimmen.
Lassen Sie uns den letzten Schliff hinzufügen, nämlich die Möglichkeit, die Kompilierungsflags zur Laufzeit zu definieren. Dazu müssen wir eine Bedingung hinzufügen, um nach einem g:custom_compile_flag zu suchen und es zunächst leer zu lassen, da vim9script bei leeren Variablen wählerisch ist.
command! CompileAndRun call CompileAndRun()
Und natürlich müssen wir auch unseren „compile_cmd“ ändern:
if v:shell_error != 0 || !empty(compile_result) botright new +setlocal\ buftype=nofile\ noswapfile\ bufhidden=wipe call setline(1, compile_result) return endif
Jetzt können wir unsere Kompilierungsflags zur Laufzeit ändern. Vergessen Sie nur nicht, am Ende ein Leerzeichen hinzuzufügen!
Lass uns testen:
Wie Sie sehen, können wir unsere Kompilierungsflags zur Laufzeit ohne Probleme ändern!
Das gesamte Skript lautet wie folgt:
var compile_cmd = 'gcc -Wall ' .. current_file .. ' -o ' .. file_name
Wir haben außerdem die F8-Tastenkombination hinzugefügt, um einfacher auf unseren Befehl zuzugreifen.
Notiz
Vim verfügt bereits über den Compiler und Make-Befehle, die Sie Ihrem Arsenal hinzufügen sollten. In diesem Artikel wird nur versucht, etwas über vim9script und einige der Dinge zu lernen, die Sie damit ganz einfach erreichen können.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Artikel gefallen hat und wenn ja, hinterlassen Sie einen Kommentar oder eine Reaktion.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonSo schreiben Sie vimript oder wie kompilieren und führen Sie C-Code aus Vim aus. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem völlig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen











Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C -Lernende und Entwickler können Ressourcen und Unterstützung von Stackoverflow, Reddits R/CPP -Community, Coursera und EDX -Kursen, Open -Source -Projekten zu Github, professionellen Beratungsdiensten und CPPCON erhalten. 1. Stackoverflow gibt Antworten auf technische Fragen. 2. Die R/CPP -Community von Reddit teilt die neuesten Nachrichten; 3.. Coursera und EDX bieten formelle C -Kurse; 4. Open Source -Projekte auf Github wie LLVM und Boost verbessern die Fähigkeiten; 5. Professionelle Beratungsdienste wie Jetbrains und Perforce bieten technische Unterstützung; 6. CPPCON und andere Konferenzen helfen Karrieren

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
