特定のコードセクションで GCC 警告を選択的に無効にするにはどうすればよいですか?
翻訳単位で警告を選択的に無効にするための GCC 相当
C プロジェクトでは、特定のコード セグメントの警告を抑制することが望ましい状況が発生します。プロジェクト内の他の場所の警告動作には影響を与えません。これを実現するために、Microsoft Visual C (MSVC) は次のプラグマのペアを使用します。
#pragma warning( push ) #pragma warning( disable : 4723 ) // Code section where warning 4723 is suppressed #pragma warning( pop )
GCC Diagnostic Pragmas
GCC は MSVC の警告とまったく同等のものを提供しませんプラグマ。ただし、警告の抑制をより細かく制御できる診断プラグマが提供されます。最も関連性の高いものは #pragma GCC Diagnostic です:
#pragma GCC diagnostic [warning|error|ignored] "-Wwhatever"
制限
#pragma GCC Diagnostics には、MSVC のプラグマと比較して制限があります:
- 特定のコードだけでなく、配置されている翻訳単位 (ファイル) 全体に影響します
- 警告状態を以前の構成に復元することはできません。
- より詳細です。
使用法
「-Wwhatever」などの特定の警告を抑制するには、警告をトリガーするコードの前に次のプラグマを使用します。警告:
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wwhatever"
影響を受けるコードの後、次を使用して元の警告動作を復元します:
#pragma GCC diagnostic warning "-Wwhatever"
考慮事項
- 診断プラグマはネストできますが、意図しないものになる可能性があることに注意してください。
- 診断プラグマを使用すると、MSVC のアプローチに比べて警告動作の信頼性が低くなる可能性があります。
- 一般に、これらのプラグマは慎重に使用し、潜在的な問題をわかりにくくする可能性のある警告を抑制しないように、別のアプローチを検討することをお勧めします。 .
以上が特定のコードセクションで GCC 警告を選択的に無効にするにはどうすればよいですか?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は、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

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
