【C语言】程序环境和预处理

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目录

前言:

一、程序的翻译环境和执行环境

二、详解编译+链接

(一)翻译环境

(二)编译本身也分为几个阶段:

(三)运行环境

三、预处理详解

(一)预定义符号

(二)#define

[(1)#define 定义标识符](#define 定义标识符)

[(2)#define 定义宏](#define 定义宏)

[(3)#define 替换规则](#define 替换规则)

(4)#和##

(5)带副作用的宏参数

(6)宏和函数对比

(7)命名约定

(三)#undef

(四)命令行定义

(五)条件编译

(六)文件包含

(1)头文件被包含的方式:

(2)嵌套文件包含


前言:

本篇文章主要讲解程序的翻译执行环境、宏的概念、预处理指令以及条件编译的相关知识。

希望大家多多点赞支持,关注博主不迷路🍎

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GITEE相关代码:🌟fanfei_c的仓库🌟

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一、程序的翻译环境和执行环境

计算机能够执行二进制指令,但是我们写出的C语言代码是文本信息,计算机不能直接理解,这时候就需要有两种环境来辅助计算机理解文本信息。

在ANSI C的任何一种实现中,存在两个不同的环境。

  • 翻译环境,在这个环境中源代码被转换为可执行的机器指令,即将C语言代码翻译为二进制指令(可执行程序)。
  • 执行环境,它用于实际执行代码,即执行二进制的代码。

二、详解编译+链接

(一)翻译环境

  • 组成一个程序的每个源文件通过编译过程分别转换成目标代码(object code)。
  • 每个目标文件由链接器(linker)捆绑在一起,形成一个单一而完整的可执行程序。
  • 链接器同时也会引入标准C函数库中任何被该程序所用到的函数,而且它可以搜索程序员个人的程序库,将其需要的函数也链接到程序中。

(二)编译本身也分为几个阶段:

本图片可以很好辅助大家理解,博主这么用心大家点个赞吧😁

一些gcc编译器指令:

  1. 预处理选项 gcc -E test.c -o test.i 预处理完成之后就停下来,预处理之后产生的结果都放在test.i文件中。
  2. 编译选项 gcc -S test.c 编译完成之后就停下来,结果保存在test.s中。
  3. 汇编 gcc -c test.c 汇编完成之后就停下来,结果保存在test.o中。

(三)运行环境

程序执行的过程:

  1. 程序必须载入内存中。在有操作系统的环境中:一般这个由操作系统完成。在独立的环境中,程序的载入必须由手工安排,也可能是通过可执行代码置入只读内存来完成。
  2. 程序的执行便开始。接着便调用main函数。
  3. 开始执行程序代码。这个时候程序将使用一个运行时堆栈(函数栈帧),存储函数的局部变量和返回地址。程序同时也可以使用静态(static)内存,存储于静态内存中的变量在程序的整个执行过程一直保留他们的值。
  4. 终止程序。正常终止main函数,也有可能是意外终止。

三、预处理详解

(一)预定义符号

cpp 复制代码
__FILE__      //进行编译的源文件
__LINE__     //文件当前的行号
__DATE__    //文件被编译的日期
__TIME__    //文件被编译的时间
__STDC__    //如果编译器遵循ANSI C,其值为1,否则未定义

这些预定义符号都是语言内置的。 比如:

cpp 复制代码
printf("file:%s line:%d\n", __FILE__, __LINE__);

(二)#define

(1)#define 定义标识符

cpp 复制代码
语法:
#define name stuff

比如:

cpp 复制代码
#define MAX 1000
#define reg register          //为 register这个关键字,创建一个简短的名字
#define do_forever for(;;)     //用更形象的符号来替换一种实现
#define CASE break;case        //在写case语句的时候自动把 break写上。
// 如果定义的 stuff过长,可以分成几行写,除了最后一行外,每行的后面都加一个反斜杠(续行符)。
#define DEBUG_PRINT printf("file:%s\tline:%d\t \
                          date:%s\ttime:%s\n" ,\
__FILE__,__LINE__ ,       \
__DATE__,__TIME__ )

其实续行符'\'的实际作用是将换行符转义。

(2)#define 定义宏

#define机制包括了一个规定,允许把参数替换到文本中,这种实现通常称为宏(macro)或定义宏(define macro)。

下面是宏的申明方式:#define name( parament-list ) stuff

其中的 parament-list 是一个由逗号隔开的符号表,它们可能出现在stuff中。

注意: 参数列表的左括号必须与name紧邻。 如果两者之间有任何空白存在,参数列表就会被解释为stuff的一部分。

#define的原理就是直接替换,并不会计算,如:

#define SQUARE( x ) x * x

这个宏接收一个参数 x .。如果在上述声明之后,你把

SQUARE( 5 );

置于程序中,预处理器就会用下面这个表达式替换上面的表达式:

5 * 5

警告: 这个宏存在一个问题,观察下面的代码段:

cpp 复制代码
int a = 5;
printf("%d\n", SQUARE(a + 1));

乍一看,你可能觉得这段代码将打印36这个值。 事实上,它将打印11。

为什么? 替换文本时,参数x被替换成a + 1,所以这条语句实际上变成了:

printf ("%d\n",a + 1 * a + 1 );

这样就比较清晰了,由替换产生的表达式并没有按照预想的次序进行求值。 在宏定义上加上两个括号,这个问题便轻松的解决了:

#define SQUARE(x) (x) * (x)

这样预处理之后就产生了预期的效果:

printf ("%d\n",(a + 1) * (a + 1) );

这里还有一个宏定义:

#define DOUBLE(x) (x) + (x)

定义中我们使用了括号,想避免之前的问题,但是这个宏可能会出现新的错误

cpp 复制代码
int a = 5;
printf("%d\n", 10 * DOUBLE(a));

这将打印什么值呢? 看上去,好像打印100,但事实上打印的是55。我们发现替换之后:

printf("%d\n", 10 * (5) + (5));

乘法运算先于宏定义的加法。

这个问题的解决办法是在宏定义表达式两边加上一对括号就可以了。

#define DOUBLE( x) ( ( x ) + ( x ) )

提示:所以用于对数值表达式进行求值的宏定义都应该用这种方式加上括号,避免在使用宏时由于参数中的操作符和邻近操作符之间不可预料的相互作用。

(3)#define 替换规则

在程序中扩展#define定义符号和宏时,需要涉及几个步骤。

  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,比如#define M 100和宏#define SQUARE(x) ((x)*(x)),主函数中int r=SQUARE(M+2)会先替换宏参数中的M。
  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:

  • 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。
  • 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。比如printf("M=%d",M); 字符串中的M不会被替换。

(4)#和##

#的讲解:

如何把参数插入到字符串中?

首先我们知道字符串是可以连续打印的,比如:

cpp 复制代码
int main()
{
	char* p = "hello ""world\n";
	printf("hello"" world\n");
	printf("%s", p);
	return 0;
}//输出结果都是hello world

字符串是有自动连接的特点的。

所以有:

cpp 复制代码
#define PRINT(FORMAT, VALUE)\
 printf("the value is "FORMAT"\n", VALUE);

int main()
{
	PRINT("%d", 10);
	return 0;
}

我们来分析一下:该宏的参数为"%d"和10,传参到宏定义中,替换后为

printf("the value is ""%d""\n", 10);

此时%d两侧的""会分别成一对,让%d脱离出来,从而可以打印。

那么#的作用就是可以把一个宏参数变成对应的字符串,比如:

cpp 复制代码
int i = 10;
#define PRINT(FORMAT, VALUE)\
 printf("the value of " #VALUE "is "FORMAT "\n", VALUE);
...
PRINT("%d", i + 3);

代码中的 #VALUE 会预处理器处理为: "VALUE" 。

最终的输出的结果应该是:the value of i+3 is 13


##的讲解:

  • ##可以把位于它两边的符号合成一个符号。
  • 它允许宏定义从分离的文本片段创建标识符。

说白了就是a##b的结果就是ab。

比如:

cpp 复制代码
#define CAT(x,y) x##y

int main()
{
	int number = 2023;
	printf("%d\n", CAT(num, ber));//和下面的效果是相同的
	printf("%d\n", number);
	return 0;
}

注: 这样的连接必须产生一个合法的标识符。否则其结果就是未定义的。


(5)带副作用的宏参数

当宏参数在宏的定义中出现超过一次的时候,如果参数带有副作用,那么你在使用这个宏的时候就可能出现危险,导致不可预测的后果。

副作用就是表达式求值的时候出现的永久性效果。 例如:

x+1;//不带副作用

x++;//带有副作用(会改变x的值)

MAX宏可以证明具有副作用的参数所引起的问题:

cpp 复制代码
#define MAX(a, b) ( (a) > (b) ? (a) : (b) )
...
x = 5;
y = 8;
z = MAX(x++, y++);
printf("x=%d y=%d z=%d\n", x, y, z);//输出的结果是什么?

这里我们得知道预处理器处理之后的结果是什么:

z = ( (x++) > (y++) ? (x++) : (y++));

所以输出的结果是:x=6 y=10 z=9

(6)宏和函数对比

宏通常被应用于执行简单的运算。

比如在两个数中找出较大的一个:

#define MAX(a, b) ((a)>(b)?(a):(b))

那为什么不用函数来完成这个任务?原因有二:

  • 用于调用函数和从函数返回的代码可能比实际执行这个小型计算工作所需要的时间更多**(函数调用有很多准备工作,函数栈帧)**。 所以宏比函数在程序的规模和速度方面更胜一筹。
  • 更为重要的是函数的参数必须声明为特定的类型**(函数有类型检查)** 。 所以函数只能在类型合适的表达式上使用。反之这个宏怎可以适用于整形、长整型、浮点型等可以 用于>来比较的类型。 宏是类型无关的

宏的缺点:

  • 每次使用宏的时候,一份宏定义的代码将插入到程序中(预编译阶段的替换工作)。除非宏比较短,否则可能大幅度增加程序的长度(增大编译器编译压力)。
  • 宏是没法调试的。
  • 宏由于类型无关,也就不够严谨。
  • 宏可能会带来运算符优先级的问题,导致程容易出现错。

宏有时候可以做函数做不到的事情。比如:宏的参数可以出现类型,但是函数做不到。

cpp 复制代码
#define MALLOC(num, type)\
 (type *)malloc(num * sizeof(type))
...
//使用
MALLOC(10, int);//类型作为参数
//预处理器替换之后:
(int*)malloc(10 * sizeof(int));

宏和函数的对比:

(7)命名约定

一般来讲函数的宏的使用语法很相似,所以语言本身没法帮我们区分二者。

那我们平时的一个习惯是: 把宏名全部大写,函数名不要全部大写

(三)#undef

这条指令用于移除一个宏定义。

#undef NAME

如果现存的一个名字需要被重新定义,那么它的旧名字首先要被移除。

(四)命令行定义

许多C的编译器提供了一种能力,允许在命令行中定义符号。用于启动编译过程。

例如:当我们根据同一个源文件要编译出一个程序的不同版本的时候,这个特性有点用处。(假定某个程序中声明了一个某个长度的数组,如果机器内存有限,我们需要一个很小的数组,但是另外一个机器内存大些,我们需要一个数组能够大些。)

需要利用gcc编译器演示:

cpp 复制代码
int main()
{
	int arr[SZ] = { 0 };
	int i = 0;
	for (i = 0; i < SZ; i++)
	{
		arr[i] = i;
	}
	for (i = 0; i < SZ; i++)
	{
		printf("%d ", arr[i]);
	}
	return 0;
}

这里的SZ需要利用编译指令来声明:

linux 环境演示 gcc test.c -D SZ=10 -o test

此时就将SZ赋值为10了,这样每次编译我们都可以指定SZ的大小。

(五)条件编译

在编译一个程序的时候我们如果要将一条语句(一组语句)编译或者放弃是很方便的。因为我们有条件编译指令。

比如说: 调试性的代码,删除可惜,保留又碍事,所以我们可以选择性的编译。

cpp 复制代码
#define __DEBUG__
int main()
{
	int i = 0;
	int arr[10] = { 0 };
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		arr[i] = i;
		#ifdef __DEBUG__
		printf("%d\n", arr[i]);//为了观察数组是否赋值成功。
		#endif //__DEBUG__
	}
	return 0;
}

在项目中,我们可以将调试性的代码两侧放置条件编译, 在代码头部放置#define DEBUG,这样当你想要进行调试时,就保留,调试完成就注释掉头部语句。

常见的条件编译指令:

cpp 复制代码
1.
#if 常量表达式
	//...
#endif
//常量表达式由预处理器求值。
如:
#define __DEBUG__ 1
#if __DEBUG__
	//..
#endif

2.多个分支的条件编译
#if 常量表达式
	//...
#elif 常量表达式
	//...
#else
	//...
#endif

3.判断是否被定义
#if defined(symbol)
#ifdef symbol

#if !defined(symbol)
#ifndef symbol

4.嵌套指令
#if defined(OS_UNIX)
	#ifdef OPTION1
		unix_version_option1();
	#endif
	#ifdef OPTION2
		unix_version_option2();
	#endif
#elif defined(OS_MSDOS)
	#ifdef OPTION2
		msdos_version_option2();
	#endif
#endif

(六)文件包含

我们已经知道, #include 指令可以使另外一个文件被编译。就像它实际出现于 #include 指令的地方一样。

这种替换的方式很简单:预处理器先删除这条指令,并用包含文件的内容替换。 这样一个源文件被包含10次,那就实际被编译10次。

(1)头文件被包含的方式:

  • 本地文件包含:

#include "filename"

查找策略: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。 如果找不到就提示编译错误。

Linux环境的标准头文件的路径:

/usr/include

VS环境的标准头文件的路径:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\include

注意按照自己的安装路径去找。

  • 库文件包含:

#include <filename.h>

查找头文件直接去标准路径下去查找,如果找不到就提示编译错误。

这样是不是可以说,对于库文件也可以使用 "" 的形式包含?

答案是肯定的。

但是这样做查找的效率就低些,当然这样也不容易区分是库文件还是本地文件了。

(2)嵌套文件包含

看以下场景:

如何解决这个问题呢?

答案是:条件编译。

每个头文件的开头这样写:

cpp 复制代码
#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//头文件的内容
#endif  

或者:

cpp 复制代码
#pragma once

就可以避免头文件的重复引入。


到这里,C语言的内容就全部结束了,我的GITEE仓库中实现了三个版本的通讯录:

🌍我的仓库:fanfei_c的仓库

其中涉及到结构体、动态内存以及文件操作的相关知识,可以帮助大家巩固知识,希望大家多多点赞支持,关注博主不迷路🔥🔥🔥

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