


Warum führt der rekursive Aufruf von „main()' in C zu undefiniertem Verhalten?
Rekursive Aufrufe von Main in C: Eine Reise in undefinierte Gebiete
Der unten dargestellte verwirrende Codeausschnitt hat in der Programmiergemeinschaft Neugier geweckt:
int main () { return main(); }
Zum Erstaunen vieler lässt sich dieser Code erfolgreich kompilieren. Allerdings offenbart seine Ausführung ein faszinierendes Verhalten: Es läuft auf unbestimmte Zeit. Diese eigenartige Beobachtung hat Fragen über die zugrunde liegende Mechanik aufgeworfen.
Das Dilemma des Aufrufs von Main
Der C-Standard erklärt in [basic.start.main] p3 ausdrücklich, dass „ Die Funktion main darf nicht durch einen Ausdruck benannt werden.“ Dieses Verbot ergibt sich aus der Natur von main als Einstiegspunkt des Programms, den die Laufzeitbibliothek einmal aufruft. Alle nachfolgenden Aufrufe von main sind nicht zulässig, daher fehlt ein benannter Ausdruck.
Compilerverhalten und undefiniertes Verhalten
Gemäß [intro.compliance.general], a Die Pflicht des Compilers besteht darin, aus wohlgeformten Programmen ausführbaren Code zu generieren. Es kann zwar Warnungen oder Fehler ausgeben, es ist jedoch nicht erforderlich, alle Regeln durchzusetzen. In diesem speziellen Fall liegt es im Ermessen der Compiler, anders auf den Verstoß durch den Aufruf von main zu reagieren.
Embrace the Unknown
Letztendlich ist das entscheidende Urteil über das Verhalten von this Codeausschnitt liegt im Bereich undefinierten Verhaltens. Gemäß der Definition des Standards kann alles passieren, wenn undefiniertes Verhalten auftritt. Versuche, solche Ergebnisse zu rationalisieren, sind zwecklos, da die Konsequenzen völlig unvorhersehbar sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Syntax des vorgestellten Codes zwar gültig ist, seine Ausführung jedoch zu undefiniertem Verhalten führt. Beachten Sie am besten das im Standard enthaltene Verbot benannter Ausdrücke, die main aufrufen, damit sich Ihre Programme nicht auf unvorhersehbare Reisen ins Unbekannte begeben.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWarum führt der rekursive Aufruf von „main()' in C zu undefiniertem Verhalten?. 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.

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 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.

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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.
