一、预定义符号
C语言中设置了一些预定义符号,可以直接使用,预定义符号也是在预处理期间处理的。
cpp
__FILE__//进行编译的源文件
__LINK__//文件当前的行号
__DADE__//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
举个例子:
cpp
int main()
{
printf("file:%s\n", __FILE__);
printf("line:%d\n", __LINE__);
printf("date:%s\n", __DATE__);
printf("time:%s\n", __TIME__);
return 0;
}

二、#define定义常量
基本语法:
cpp
#define name stuff
举个例子:
cpp
#define MAX 1000
#define reg redister //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(续航符)
#define DEBUG_PRINT printf("file:%s\title:%d\t \
date:%s\ttime:%s\n",\
__FILE__,__LINK__, \
__DATE__,__TIME__)
思考:#define定义标识符的时候,要不要在后面加上";"?
比如:
cpp
#define MAX 1000;
#define MAX 1000
建议不要加上分号,这样容易导致问题。
比如下面的场景:
cpp
if (condition)
max = MAX;
else
max = 0;
如果是加了分号的情况,等替换后,if和else之间就是2条语句,而没有大括号的时候,if后边只能有一条语句。这里会出现语法错误。
三、#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,这种实现通常为宏(macro)或定义宏(define macro)。
下面是宏的申明方式:
cpp
#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,如果二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。
举例:
cpp
#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
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,事实上它将打印11,为什么呢?
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:
cpp
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。
在宏定义上加个括号,这个问题便轻松解决了:
cpp
#define SQUARE (x) (x)*(x)
这里还有一个宏定义:
cpp
#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
#define DOUBLE(x) (x)+(x)
int main()
{
int a = 5;
printf("%d\n", 10 * DOUBLE(a));
return 0;
}
这将打印什么呢?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:
cpp
printf("%d\n",10*(5)+(5));
乘法运算先于宏定义的加法,所以出现了55。
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。
cpp
#define DOUBLE(x) ( (x)+(x) )
四、带有副作用的宏参数
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,导致不可预测的结果。副作用就是表达式求值的时候出现的永久性效果。
例如:
cpp
x + 1;//不带有副作用
x++ ;//带有副作用
MAX宏可以证明具有副作用的参数所引起的问题。
cpp
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
int main()
{
int x = 5;
int y = 8;
int z = MAX(x++, y++);
printf("x=%d y=%d z=%d\n", x, y, z);
return 0;
}

或许有人会对y自增2无法理解,我们来着重讲一下。
当宏替换后,我们会得到:
cpp
int z = MAX((x++)>(y++)?(x++):(y++));
这时候,我们在前面的判断先用完y的值8后,y自增1;紧接着,在后面还有一个y++,所以y最终自增了两次。
五、宏替换的规则
在程序中扩展#define定义符号和宏时,需要设计几个步骤。
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的定义的符号。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:
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会被搜索。
六、宏函数的对比
宏通常被应用与执行简单的运算。
比如在两个数中找出较大的一个时,写成下面的宏,更有优势一些。
cpp
#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:
1.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所需要的时间更多。所以宏比函数在程序的规模和速度上更胜一筹。
2.更为重要的是函数的参数必须声明为特定的类型。所以函数只能在类型合适的表达式上使用。反之,宏则可以适用于整型、长整型、浮点型等可以用于>来比较的类型。宏的参数是与类型无关的。
和函数相比宏的劣势:
1.每次使用宏的时候,一份宏定义的代码将插入到程序中。除非宏比较短,否则可能大幅度增加程序的长度;
2.宏是没法调试的;
3.宏由于类型无关,也就不够严谨;
4.宏可能会带来运算符优先级的问题,导致程序容易出现错误。
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
#define MALLOC(num,type) (type*)malloc(num*sizeof(type))
//使用
MALLOC(10, int);//类型作为参数
//预处理替换完之后:
(int*)malloc(10*sizeof(int));
宏和函数的一个对比:

七、#和##
(一)#运算符
#运算符将宏的一个参数转换为字符串字面量。它仅允许出现在带参数的宏的替换列表中。
#运算符所执行的操作可以被理解为"字符串"化。
当我们有一个变量int a = 10的时候,我们想打印出:the value of a is 10。
就可以写:
cpp
#define PRINT(n) printf("the value of "#n"is %d\n",n);
当我们按照下面的方式调用的时候:
PRINT(a);//当我们把a替换到宏的体内时,就出现了#a,而#a就转换为"a",此时的代码就会被处理为:
cpp
printf("the value of""a""is %d\n", a);
总而言之,如果宏定义的时候不加#而只用n,那么是无法替换成a的,只有加了#,才可以将#n转换为#a,进而转换为字符串"a"进行正确的替换。
(二)##运算符
##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表示符。##被称为记号粘合。
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。
这里我们举一个例子:
cpp
int int_max(int x, int y)
{
return x > y ? x : y;
}
float float_max(float x, float y)
{
return x > y ? x : y;
}
这样写起来太繁琐了,因为两个函数只有在类型上有差别,而函数体则一模一样。
现在我们来换一种方式写代码:
cpp
#define GENERIC_MAX(type) \
type type##_max(type x , type y)\
{
return (x > y ? x : y);
}
接下来,我们通过使用宏,来定义不同函数:
cpp
#define GENERIC_MAX(type) \
type type##_max(type x , type y)\
{ \
return (x > y ? x : y); \
}
GENERIC_MAX(int)
GENERIC_MAX(float)
int main()
{
int m = int_max(2, 3);
printf("%d\n", m);
float fm = float_max(3.5f, 4.5f);
printf("%f\n", fm);
return 0;
}

事实上,在实际开发中,##使用的频率还是非常低的,所以很难举出非常贴切的例子了。
八、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(注意是习惯,而非强制要求)**就是:
1.宏名全部大写;
2.函数名不要全部大写。
九、#undef
这条指令用于移除一个宏定义。

十、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,我们需要一个数组足够大些。)
cpp
#include<stdio.h>
int main()
{
int i = 0;
int array [ARRAY_SIZE];
for (i = 0; i < 10; i++)
{
array[i] = i;
}
for (i = 0; i < ARRAY_SIZE; i++)
{
printf("%d", array[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}
十一、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:
调试性代码,删除可惜,保留又碍事,所以我们可以选择性的编译。
cpp
#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]);//为了观察数组能否赋值成功
#endif//__DEBUG__
}
}
常见的条件编译指令:
cpp
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
十二、头文件的包含
(一)头文件被包含的方式:
1.本地文件包含
cpp
#include "filename"
查找策略:先在源文件所在目录下查找,如果该头头文件未找到,编译器就会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环境的标准头文件路径:
cpp
/usr/include
VS环境的标准头文件路径:
cpp
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\include
//这是VS2013的默认路径
注意按照自己的安装路径去找。
2.库文件包含
cpp
#include<filename.h>
查找头文件直接去标准路径下去寻找,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,可以,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。
(二)嵌套文件包含
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,并用包含头文件的内容替换。
一个头文件被包含10次,那就实际被编译10次,如果重复包含,对编译的压力就比较大。
cpp
#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
int main
{
return 0;
}
如果直接这样写,test.c⽂件中将test.h包含5次,那么test.h⽂件的内容将会被拷⻉5份在test.c中。 如果test.h文件比较大,这样预处理后代码量会剧增。如果⼯程⽐较⼤,有公共使⽤的头⽂件,被⼤家 都能使⽤,又不做任何的处理,那么后果真的不堪设想。 如何解决头⽂件被重复引⼊的问题?答案:条件编译。
每个头文件的开头写:
cpp
#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//
头⽂件的内容
#endif //__TEST_H__
或者
cpp
#prama once
就可以避免头文件重复引入。
十三、其他预处理指令
cpp
#error
#pragma
#line
...
不做介绍,⾃⼰去了解。
#pragma pack()
在结构体部分介绍。