C 언어의 성능에 NULL이 어떤 영향을 미칩니 까
NULL 포인터의 성능 영향은 무시할 수 있습니다. 코드 중복성을 피하고 가독성 향상을 피하는 것이 프로그램 성능 향상의 열쇠입니다.
C 언어의 성능에 대한 Null 포인터의 영향 : 진실과 오해
많은 초보자, 심지어 특정 경험을 가진 일부 프로그래머조차도 NULL
포인터가 성능 손실을 일으킬 것이라고 생각합니다. 이것은 실제로 오해이며 심층 분석이 필요합니다. 이 기사는 안개를 정리하고 널 NULL
에 대한 진실을보고 실제 프로그래밍의 포인터에 대한 몇 가지 팁을 공유하게됩니다.
우선, 우리는 명확해야합니다. NULL
자체는 신비한 코드가 아니며, 단지 매크로 일뿐입니다. 일반적으로 0으로 정의됩니다. 대부분의 컴파일러에서는 정수 0으로 직접 대체됩니다. 따라서 NULL
포인터의 성능 영향은 본질적으로 포인터가 0인지 판단하는 성능의 영향입니다.
그렇다면 포인터가 0인지 판단하는 오버 헤드는 얼마입니까? 대답은 : 매우 작습니다. 최신 프로세서 명령어 세트는 정수 비교 작업을 매우 잘 최적화하며 CPU 명령 수준에서 완료 할 수있는 거의 작업입니다. 실행 시간은 메모리 액세스, 기능 호출 등과 같은 다른 복잡한 작업보다 훨씬 작습니다. 따라서 대부분의 경우 NULL
포인터가 성능 병목 현상이되는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
물론, NULL
검사를 과도하게 사용하면 코드 중복성이 발생하고 가독성을 줄일 수 있습니다. 이것이 우리가주의를 기울여야 할 초점입니다. 코드에 많은 if (ptr == NULL)
문으로 가득 차면 실제로 코드의 효율성에 영향을 미치지 만 NULL
자체의 문제가 아니라 코드 설계의 문제입니다.
몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.
<code class="c">// 一个简单的NULL检查int* ptr = (int*)malloc(sizeof(int)); if (ptr == NULL) { // 内存分配失败处理fprintf(stderr, "Memory allocation failed!\n"); exit(1); } // 使用ptr *ptr = 10; free(ptr);</code>
이 코드에서는 메모리 할당 실패를 처리하기 때문에 NULL
Checking이 필요합니다. 이것은 좋은 프로그래밍 습관 일뿐 만 아니라 프로그램 충돌을 피하는 열쇠이기도합니다. 여기에서 NULL
Check의 성능 오버 헤드는 무시할 수 있습니다.
가능한 문제의 예를 살펴 보겠습니다.
<code class="c">// 过度使用NULL检查,降低代码可读性int* ptr = get_data(); if (ptr != NULL) { if (*ptr > 0) { if (another_function(ptr) == 0) { process_data(ptr); } } }</code>
이 코드에는 여러 개의 NULL
검사가 중첩되어있어 길고 읽기가 어렵습니다. 더 중요한 것은 프로그램의 논리를 명확하게 표현하지 않는다는 것입니다. 더 나은 접근 방식은 오류 처리 및 데이터 처리를 분리하기위한 코드를 리팩터하는 것입니다.
<code class="c">int* ptr = get_data(); if (ptr == NULL) { handle_error(); // 集中处理错误return; } if (*ptr > 0 && another_function(ptr) == 0) { process_data(ptr); }</code>
이 코드는 더 간단하고 이해하기 쉽습니다. NULL
점검을 줄이지 않지만 코드의 가독성과 유지 보수가 향상됩니다.
요약하면 : NULL
포인터 자체는 성능에 큰 영향을 미치며 무시할 수 있습니다. 우리가 집중해야 할 것은 코드 디자인입니다. 코드 중복성 및 가독성을 초래하는 NULL
검사를 과도하게 사용하지 않습니다. 좋은 프로그래밍 습관과 명확한 코드 로직이 프로그램 성능을 향상시키는 열쇠입니다. 우아하고 효율적인 코드를 작성하는 것이 궁극적 인 성능을 맹목적으로 추구하는 것보다 더 중요합니다. 조기 최적화는 모든 악의 원천입니다. 코드를 먼저 올바르게 실행 한 다음 성능 최적화를 고려하십시오. NULL
포인터의 경우 사소한 성능 영향이 아니라 코드의 명확성과 견고성에 중점을 둡니다.
위 내용은 C 언어의 성능에 NULL이 어떤 영향을 미칩니 까의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

비트 코인의 가격은 $ 20,000에서 $ 30,000입니다. 1. Bitcoin의 가격은 2009 년 이후 극적으로 변동하여 2017 년에 거의 20,000 달러에 이르렀으며 2021 년에는 거의 60,000 달러에 달합니다. 가격은 시장 수요, 공급 및 거시 경제 환경과 같은 요인의 영향을받습니다. 3. 거래소, 모바일 앱 및 웹 사이트를 통해 실시간 가격을 얻으십시오. 4. 비트 코인 가격은 시장 감정과 외부 요인에 의해 유발되는 변동성이 높습니다. 5. 전통적인 금융 시장과의 특정 관계가 있으며 글로벌 주식 시장, 미국 달러의 강점 등의 영향을받습니다. 6. 장기 추세는 낙관적이지만, 위험은주의해서 평가되어야합니다.

C의 ABI 호환성은 다른 컴파일러 또는 버전에 의해 생성 된 이진 코드가 재 컴파일없이 호환 될 수 있는지 여부를 나타냅니다. 1. 기능 호출 규칙, 2. 이름 수정, 3. 가상 기능 테이블 레이아웃, 4. 구조 및 클래스 레이아웃이 관련된 주요 측면입니다.

C에서 스레드 성능을 측정하면 표준 라이브러리에서 타이밍 도구, 성능 분석 도구 및 사용자 정의 타이머를 사용할 수 있습니다. 1. 라이브러리를 사용하여 실행 시간을 측정하십시오. 2. 성능 분석을 위해 GPROF를 사용하십시오. 단계에는 컴파일 중에 -pg 옵션 추가, GMON.out 파일을 생성하기 위해 프로그램을 실행하며 성능 보고서를 생성하는 것이 포함됩니다. 3. Valgrind의 Callgrind 모듈을 사용하여보다 자세한 분석을 수행하십시오. 단계에는 Callgrind.out 파일을 생성하고 Kcachegrind를 사용하여 결과를보기위한 프로그램 실행이 포함됩니다. 4. 사용자 정의 타이머는 특정 코드 세그먼트의 실행 시간을 유연하게 측정 할 수 있습니다. 이 방법은 스레드 성능을 완전히 이해하고 코드를 최적화하는 데 도움이됩니다.
