C语言-程序环境和预处理(14.2)

news/2024/11/28 8:27:43/

目录

预处理详解

1.预定义符号

2. #define

2.1 #define定义标识符

2.2 #define 定义宏

2.3 #define 替换规则

注意事项:

2.4 #和##

2.5 带副作用的宏参数

2.6 宏和函数对比

3. #undef

4. 条件编译

4.1 单分支条件编译

4.2 多分支条件编译

4.3 判断是否被定义

5. 文件包含

5.1 本地文件包含

5.2 库函数包含

5.3 嵌套文件包含

写在最后:


预处理详解

思维导图:

 

1.预定义符号

例:

#include <stdio.h>int main()
{printf("%s\n", __FILE__);//进行编译的文件位置printf("%d\n", __LINE__);//文件当前的行号printf("%s\n", __DATE__);//文件被编译的日期printf("%s\n", __TIME__);//文件被编译的时间return 0;
}

输出:

输出:
F:\my code\c_plus_plus-code-exercise-warehouse\2023_2_8\2023_2_8\test.c
24
Feb  8 2023
19:49:32

注:输出的第一行是我这个文件的路径。

2. #define

2.1 #define定义标识符

#include <stdio.h>#define print printf
#define size sizeof
#define MAX 1000int main()
{print("hello world\n");print("%d\n", size(int));print("%d\n", MAX);return 0;
}

这个其实就是:

1. 用print 代替了 printf,

2. 用size 代替了 sizeof,

3. 用MAX 代替了 1000。

输出:

输出:
hello world
4
1000

另外,建议不要在#define 后面加分号,容易出事。

2.2 #define 定义宏

例:

#include <stdio.h>#define mul(x) ((x)*(x))int main()
{int x = 3;int ret = mul(x);printf("%d\n", ret);return 0;
}

输出:

输出:9

这个的本质其实就是将mul(x) 替换成 ((x)*(x))

当然,x可以是你指定的值。

例:

#include <stdio.h>#define mul(x) ((x)*(x))int main()
{int x = 3;int ret = mul(x);printf("%d\n", ret);ret = mul(3);printf("%d\n", ret);return 0;
}

输出:

输出:
9
9

所以这个也是一样的。

注:

1. 参数列表的左括号必须与mul(你定义的名称)紧邻。

2. 用于对数值表达式进行求值的宏定义建议加上()确保优先级。

2.3 #define 替换规则

1. 在调用宏时,首先对参数进行检查,看看是否包含任何由#define定义的符号,

    如果是,它们首先被替换。

2. 替换文本随后被插入到程序中原来文本的位置。

    对于宏,参数名被他们的值所替换。

3. 最后,再次对结果文件进行扫描,看看它是否包含任何由#define定义的符号,

    如果是,就重复上述处理过程。

注意事项:

1. 宏参数和#define 定义中可以出现其他#define 定义的符号,但是对于宏,不能出现递归。

2. 当预处理器搜索#define定义的符号的时候,字符串常量的内容并不被搜索。

2.4 #和##

例:

#define PRINT(format, x) printf("the value of "#x" is "format"\n", x)int main()
{int a = 10;//printf("the value of a is %d\n", a);PRINT("%d", a);//printf("the value of ""a"" is ""%d""\n", x)int b = 20;//printf("the value of b is %d\n", b);PRINT("%d", b);float f = 3.14f;PRINT("%f", f);//printf("the value of ""f"" is ""%f""\n", x)return 0;
}

输出:

输出:
the value of a is 10
the value of b is 20
the value of f is 3.140000

总结:这里就是使用 # ,把一个宏参数变成对应的字符串。

例2:

#include <stdio.h>#define CAT(x,y) x##yint main()
{int helloworld = 2023;printf("%d\n", CAT(hello, world));return 0;
}

输出:

输出:2023

总结:##可以把位于它两边的符号合成一个符号。

2.5 带副作用的宏参数

例:

#include <stdio.h>#define MAX(x, y)  ((x)>(y)?(x):(y))int main()
{int a = 3;int b = 5;int m = MAX(a++, b++);//宏替换之后://((a++)>(b++)?(a++):(b++))printf("%d\n", m);printf("%d %d\n", a, b);return 0;
}

输出:

输出:
6
4 7

因为宏是直接将代码替换下来,所以在使用有副作用的参数时一定要小心。

使用函数的话,就不会出现这样的问题:

例:

#include <stdio.h>int max(int x, int y)
{return x > y ? x : y;
}int main()
{int a = 3;int b = 5;int m = max(a++, b++);printf("%d\n", m);printf("%d %d\n", a, b);return 0;
}

输出:

输出:
5
4 6

因为函数传参就是传的a和b过去计算。

2.6 宏和函数对比

属 性#define定义宏函数
代 码 长 度

每次使用时,宏代码都会被插入到程序中。

除了非常小的宏之外,程序的长度会大幅度增长

函数代码只出现于一个地方;

每次使用这个函数时,

都调用那个地方的同一份代码

执 行 速 度更快

函数调用和返回有额外开销,

所以相对慢一些

操 作 符 优 先 级

宏参数的求值是:

在所有周围表达式的上下文环境里,
除非加上括号,

否则邻近操作符的优先级可能会产生
不可预料的后果,

所以建议宏在书写的时候多些括号。

函数参数只在函数调用的时候

求值一次,

它的结果值传递给函数。

表达式求值结果更容易预测。

带 有 副 作 用 的 参 数

参数可能被替换到宏体中的多个位置,

所以带有副作用的参数求值,

可能会产生不可预料的结果。

函数参数只在传参的时候

求值一次,结果更容易控制。

参 数 类 型

宏的参数与类型无关,

只要对参数的操作是合法的,
它就可以使用于任何参数类型。

函数的参数是与类型有关的,

如果参数的类型不同,

就需要不同的函数,

即使他们执行的任务是
相同的。

调 试宏是不方便调试的函数是可以逐语句调试的
递 归宏是不能递归的函数是可以递归的

总结:

宏和函数各有优劣,根据实际场景权衡使用。

2.7 命名约定

把宏名全部大写

函数名不要全部大写

3. #undef

这条指令用于移除一个宏定义。

例:

 我们发现,移除宏定义MAX之后,再次使用就报错了。

4. 条件编译

我们可以通过使用条件编译根据设定条件屏蔽掉我们不想要的代码。

4.1 单分支条件编译

例:

#include <stdio.h>#define PRINT int main()
{
#ifdef PRINT //还有一个#ifndef是表示PRINT未定义就执行printf("hehe\n");
#endifreturn 0;
}

输出 :

输出:hehe

4.2多分支条件编译:

例:

#include <stdio.h>#define PRINT 1int main()
{#if PRINT == 1printf("1");
#elif PRINT == 10printf("10");
#else printf("???");
#endif return 0;
}

输出:

输出:1
#include <stdio.h>#define PRINT 10int main()
{#if PRINT == 1printf("1");
#elif PRINT == 10printf("10");
#else printf("???");
#endif return 0;
}

输出:

输出:10
#include <stdio.h>#define PRINT 100int main()
{#if PRINT == 1printf("1");
#elif PRINT == 10printf("10");
#else printf("???");
#endif return 0;
}

输出:

输出:???

4.3 判断是否被定义

例:

#include <stdio.h>#define PRINT int main()
{
#if !defined(PRINT)printf("hehe\n");
#endif#if defined(PRINT)printf("haha\n");
#endifreturn 0;
}

输出:

输出:haha

当然,条件编译也支持嵌套。

在实际中,条件编译也有广泛的应用:

例:

我们可以看一个头文件的源码感受一下:

5. 文件包含

5.1 本地文件包含

先在源文件所在目录下查找,如果该头文件未找到,

编译器就像查找库函数头文件一样在标准位置查找头文件。

5.2 库函数包含

就直接去标准路径下去查找,如果找不到就提示编译错误。

5.3 嵌套文件包含

如果在包含头文件的时候出现这样的情况:

 因为头文件展开后会将所以代码放开,

这样就会造成文件内容的重复。

我们可以用条件编译解决这样的问题:

例:

#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//头文件具体内容:
//...
//
#endif

我们用这个条件编译将头文件的内容包起来,

当再次调用这个头文件的时候,

就会因为 __TEST_H__已经定义过了,而不再编译头文件内容。

当然,如果你嫌麻烦的话,

#pragma once

在头文件中写下这段代码也是同样的效果。

写在最后:

以上就是本篇文章的内容了,感谢你的阅读。

如果喜欢本文的话,欢迎点赞和评论,写下你的见解。

如果想和我一起学习编程,不妨点个关注,我们一起学习,一同成长。

之后我还会输出更多高质量内容,欢迎收看。


http://www.ppmy.cn/news/23939.html

相关文章

【JavaSE】深入HashMap

文章目录1. HashMap概述2. 哈希冲突3. 树化与退化3.1 树化的意义3.2 树的退化4. 二次哈希5. put方法源码分析6. key的设计7. 并发问题参考 如何防止因哈希碰撞引起的DoS攻击_hashmap dos攻击_双子孤狼的博客-CSDN博客 为什么 HashMap 要用 h^(h &#xff1e;&#xff1e;&#…

UmiJS学习

UmiJS4学习笔记起步官网学习&#xff1a;https://umijs.org/开发环境Umi.js 需要使用 Node.js来进行开发&#xff0c;因此请先确保电脑已经安装了 Node.js 且版本在 14 以上。安装pnpm&#xff1a;npm install pnpm -g创建项目Umi 官方提供了一个脚手架 &#xff0c;可以轻松快…

Leetcode.2353 设计食物评分系统

题目链接 Leetcode.2353 设计食物评分系统 Rating &#xff1a; 1782 题目描述 设计一个支持下述操作的食物评分系统&#xff1a; 修改 系统中列出的某种食物的评分。 返回系统中某一类烹饪方式下评分最高的食物。 实现 FoodRatings类&#xff1a; FoodRatings(String[] foo…

Android MVI框架搭建与使用

MVI框架搭建与使用前言正文一、创建项目① 配置AndroidManifest.xml② 配置app的build.gradle二、网络请求① 生成数据类② 接口类③ 网络请求工具类三、意图与状态① 创建意图② 创建状态四、ViewModel① 创建存储库② 创建ViewModel③ 创建ViewModel工厂五、UI① 列表适配器②…

IT行业那么辛苦,我们为什么还要选择它?

疫情三年&#xff0c;我们学会了什么&#xff1f;工作诚可贵&#xff0c;技能价更高。 搞IT辛苦&#xff1f;有啥辛苦的&#xff1f;说什么辛苦&#xff1f;能有工作&#xff0c;工资又高&#xff0c;还要什么自行车&#xff0c;有啥搞啥吧&#xff01;每次看到网络上有人问有…

尚硅谷的尚融宝项目

先建立一个Maven springboot项目 进来先把src删掉&#xff0c;因为是一个父项目&#xff0c;我们删掉src之后&#xff0c;pom里配置的东西&#xff0c;也能给别的模块使用。 改一下springboot的版本号码 加入依赖和依赖管理&#xff1a; <properties><java.versi…

俄罗斯方块游戏代码

♥️作者&#xff1a;小刘在C站 ♥️个人主页&#xff1a;小刘主页 ♥️每天分享云计算网络运维课堂笔记&#xff0c;努力不一定有收获&#xff0c;但一定会有收获加油&#xff01;一起努力&#xff0c;共赴美好人生&#xff01; ♥️夕阳下&#xff0c;是最美的&#xff0c;绽…

【3D目标检测】基于伪雷达点云的单目3D目标检测方法研宄

目录概述细节基准模型点云置信度生成网络特征聚合 DGCNN概述 本文是基于单目图像的3D目标检测方法&#xff0c;是西安电子科技大学的郭鑫宇学长的硕士学位论文。 【2021】【单目图像的3D目标检测方法】 细节 基准模型 作者还是按照伪雷达点云算法的流程设计的&#xff0c;并…