


Warum führt die Stringifizierung in C/C-Makros bei der Verschachtelung zu unerwarteten Ergebnissen?
Stringifizierung: Den Prozess verstehen
Beim Umgang mit Makros in Programmiersprachen wie C und C kann das Konzept der Stringifizierung faszinierend sein. Die Stringifizierung wandelt das Argument eines Makros in ein String-Literal um. Dieser Artikel untersucht, wie die Stringifizierung funktioniert, und konzentriert sich insbesondere auf ein häufiges Szenario, bei dem unerwartete Ausgabeergebnisse auftreten.
In C erfolgt die Stringifizierung beispielsweise normalerweise mit dem #-Operator, wie in:
#define str(s) #s
Berücksichtigen Sie die folgende Makrodefinition:
#define foo 4
Die Verwendung des str-Makros für foo würde „foo“ statt „4“ ausgeben. Dies liegt daran, dass der Makroerweiterungsprozess in C mehrere Schritte umfasst:
- Präprozessorverarbeitung:Präprozessoranweisungen wie #define werden zuerst verarbeitet.
- Stringifizierung : Makros wie str() werden angewendet und konvertieren ihre Argumente in Zeichenfolgen.
- Token-Ersetzung:Token wie foo werden durch ihre definierten Werte ersetzt.
Im Fall von str(foo) erfolgt die Stringifizierung in Schritt 2 , Konvertieren von foo in „foo“. Schritt 3 ersetzt dann „foo“ durch den definierten Wert 4, was zur Ausgabe „4“ führt.
Wenn str() jedoch als Argument für ein anderes Makro verwendet wird, wie:
#define xstr(s) str(s)
Unerwartetes Verhalten kann auftreten. Die Verwendung von xstr(foo) würde „4“ anstelle von „foo“ ausgeben.
Um zu verstehen, warum dies geschieht, müssen wir die Schritte berücksichtigen, die mit der Erweiterung von xstr() verbunden sind:
- Stringifizierung: Es sind keine #- oder ##-Token vorhanden, daher wird keine Aktion ausgeführt.
- Argumentsetzung: foo wird durch ersetzt 4.
- Parameterersetzung: s in str() wird durch 4 ersetzt, was str(4) ergibt.
- Erneut scannen: str(4) wird erneut gescannt (erzeugt die Ausgabe „4“).
In xstr(foo) ersetzt Schritt 2 das Argument foo durch 4, und erst dann wird Schritt 1 angewendet, um das stringifizierte Ergebnis zu konvertieren str(4) zu „4“.
Dies zeigt, wie wichtig es ist, den Makroerweiterungsprozess und die Reihenfolge zu verstehen, in der verschiedene Schritte ausgeführt werden. Durch die Verwendung von Hilfsmakros, die zuerst bestimmte Schritte ausführen, können Entwickler das Ergebnis der Stringifizierung steuern und das gewünschte Verhalten erzielen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum führt die Stringifizierung in C/C-Makros bei der Verschachtelung zu unerwarteten Ergebnissen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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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.

C eignet sich für die Systemprogrammierung und Hardware-Interaktion, da es Steuerfunktionen in der Nähe von Hardware und leistungsstarke Funktionen der objektorientierten Programmierung bietet. 1) C über Merkmale auf niedrigem Niveau wie Zeiger, Speicherverwaltung und Bitbetrieb können effizienter Betrieb auf Systemebene erreicht werden. 2) Die Hardware -Interaktion wird über Geräte -Treiber implementiert, und C kann diese Treiber so schreiben, dass sie mit Hardware -Geräten über die Kommunikation umgehen.

Die zukünftigen Entwicklungstrends von C und XML sind: 1) C werden neue Funktionen wie Module, Konzepte und Coroutinen in den Standards C 20 und C 23 einführen, um die Programmierungseffizienz und -sicherheit zu verbessern. 2) XML nimmt weiterhin eine wichtige Position in den Datenaustausch- und Konfigurationsdateien ein, steht jedoch vor den Herausforderungen von JSON und YAML und entwickelt sich in einer prägnanteren und einfacheren Analyse wie die Verbesserungen von XMLSchema1.1 und XPATH3.1.

C Gründe für die kontinuierliche Verwendung sind seine hohe Leistung, breite Anwendung und sich weiterentwickelnde Eigenschaften. 1) Leistung mit hoher Effizienz. 2) weit verbreitete: Glanz in den Feldern der Spieleentwicklung, eingebettete Systeme usw. 3) Kontinuierliche Entwicklung: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 hat C weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

C Die Kernkonzepte von Multithreading und gleichzeitiger Programmierung umfassen Thread -Erstellung und -management, Synchronisation und gegenseitige Ausschluss, bedingte Variablen, Thread -Pooling, asynchrones Programmieren, gemeinsame Fehler und Debugging -Techniken sowie Leistungsoptimierung sowie Best Practices. 1) Erstellen Sie Threads mit der STD :: Thread -Klasse. Das Beispiel zeigt, wie der Thread erstellt und wartet. 2) Synchronisieren und gegenseitige Ausschluss, um std :: mutex und std :: lock_guard zu verwenden, um gemeinsam genutzte Ressourcen zu schützen und den Datenwettbewerb zu vermeiden. 3) Zustandsvariablen realisieren Kommunikation und Synchronisation zwischen Threads über std :: Condition_Variable. 4) Das Beispiel des Thread -Pools zeigt, wie die Threadpool -Klasse verwendet wird, um Aufgaben parallel zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. 5) Asynchrones Programmieren verwendet std :: als

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 Speicherverwaltung, Hinweise und Vorlagen von C sind Kernfunktionen. 1. Die Speicherverwaltung zuteilt manuell manuell und freisetzt Speicher durch neue und löscht und achten Sie auf den Unterschied zwischen Haufen und Stapel. 2. Zeiger erlauben den direkten Betrieb von Speicheradressen und verwenden Sie sie mit Vorsicht. Intelligente Zeiger können das Management vereinfachen. 3. Template implementiert die generische Programmierung, verbessert die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität der Code und muss die Typableitung und Spezialisierung verstehen.

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
