マクロの悪用により、コードが読み取れなくなったり、保守不可能になったりするのはなぜですか?
現実世界のプログラミングにおけるマクロ乱用の落とし穴
マクロとプリプロセッサは C プログラミングで重要な役割を果たし、次のような機能を提供します。テキスト置換を定義し、コード生成を実行します。ただし、最悪のマクロ乱用を示す実際の例で証明されているように、その過度の使用は多くの課題を引き起こす可能性があります。
プログラマーが、次のような理由でバイト最適化を執拗に追求するシナリオを考えてみましょう。メモリに制約のあるシステムに関するこれまでの経験から、型破りなアプローチに頼っていました。この個人は、RETURN という名前のマクロを次のように定義しました。
#define RETURN(result) return (result);}
このマクロは、閉じ中括弧なしでいくつかの関数を定義するために使用され、次のようなコードベースになりました。
int myfunction1(args) { int x = 0; // do something RETURN(x) int myfunction2(args) { int y = 0; // do something RETURN(y) int myfunction3(args) { int z = 0; // do something RETURN(z) }
この極端なマクロの悪用により、構文の強調表示が著しく損なわれ、関数とコード ブロックを視覚的に区別することが不可能になってしまいます。このプログラマーがこのアプローチを正当化したのは、アセンブリ言語を扱う中で磨かれた、バイトの節約が最優先であるという、深く根付いた考え方に由来しています。
この人物に関連した他の奇行は、極端なプログラミング手法の潜在的な結果をさらに浮き彫りにしました。モニターの上に戦略的に配置された凸面鏡は、傍観者の存在を検出するための基本的な監視システムとして機能しました。さらに、コンパイラーがコード内でエラーを検出したときは常に、椅子から突然立ち去り、続いて簡単な腕立て伏せを繰り返すことが、自己罰の一種として使用されていました。
この例は、過度の危険性についての警告として機能します。マクロの悪用。マクロは特定のシナリオで一定の利点を提供しますが、無差別に使用すると、コードベースの読み取り、保守、デバッグが困難になる可能性があります。
以上がマクロの悪用により、コードが読み取れなくなったり、保守不可能になったりするのはなぜですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
