ifndef系列

文件中的#ifndef

头件的中的#ifndef,这是一个很关键的东西。比如你有两个C文件,这两个C文件都include了同一个头文件。而编译时,这两个C文件要一同编译成一个可运行文件,于是问题来了,大量的声明冲突。

还是把头文件的内容都放在#ifndef和#endif中吧。不管你的头文件会不会被多个文件引用,你都要加上这个。一般格式是这样的:

#ifndef <标识>

#define <标识>

......

......

#endif

<标识>在理论上来说可以是自由命名的,但每个头文件的这个“标识”都应该是唯一的。标识的命名规则一般是头文件名全大写,前后加下划线,并把文件名中的“.”也变成下划线

如:stdio.h

#ifndef _STDIO_H_

#define _STDIO_H_

......

#endif

2.在#ifndef中定义变量出现的问题(一般不定义在#ifndef中)。

#ifndef AAA

#define AAA

...

int i;

...

#endif

里面有一个变量定义

在vc中链接时就出现了i重复定义的错误,而在c中成功编译。

结论:

(1).当你第一个使用这个头的.cpp文件生成.obj的时候,int i 在里面定义了当另外一个使用这个的.cpp再次[单独]生成.obj的时候,int i 又被定义然后两个obj被另外一个.cpp也include 这个头的,连接在一起,就会出现重复定义.

(2).把源程序文件扩展名改成.c后,VC按照C语言的语法对源程序进行编译,而不是C++。在C语言中,若是遇到多个int i,则自动认为其中一个是定义,其他的是声明。

(3).C语言和C++语言连接结果不同,可能(猜测)时在进行编译的时候,C++语言将全局

变量默认为强符号,所以连接出错。C语言则依照是否初始化进行强弱的判断的。(参考)

解决方法:

(1).把源程序文件扩展名改成.c。

(2).推荐解决方案:

.h中只声明 extern int i;在.cpp中定义

<x.h>

#ifndef __X_H__

#define __X_H__

extern int i;

#endif //__X_H__

<x.c>

int i;

注意问题:

(1).变量一般不要定义在.h文件中。

一般情况下,源程序中所有的行都参加编译。但是有时希望对其中一部分内容只在满足一定条件才进行编译,也就是对一部分内容指定编译的条件,这就是“条件编译”。有时,希望当满足某条件时对一组语句进行编译,而当条件不满足时则编译另一组语句。

条件编译命令最常见的形式为:

#ifdef 标识符

程序段1

#else

程序段2

#endif

它的作用是:当标识符已经被定义过(一般是用#define命令定义),则对程序段1进行编译,否则编译程序段2。

其中#else部分也可以没有,即:

#ifdef

程序段1

#denif

这里的“程序段”可以是语句组,也可以是命令行。这种条件编译可以提高C源程序的通用性。如果一个C源程序在不同计算机系统上系统上运行,而不同的计算机又有一定的差异。例如,我们有一个数据类型,在Windows平台中,应该使用long类型表示,而在其他平台应该使用float表示,这样往往需要对源程序作必要的修改,这就降低了程序的通用性。可以用以下的条件编译:

#ifdef WINDOWS

#define MYTYPE long

#else

#define MYTYPE float

#endif

如果在Windows上编译程序,则可以在程序的开始加上

#define WINDOWS

这样则编译下面的命令行:

#define MYTYPE long

如果在这组条件编译命令之前曾出现以下命令行:

#define WINDOWS 0

则预编译后程序中的MYTYPE都用float代替。这样,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同类型的计算机系统。当然以上介绍的只是一种简单的情况,可以根据此思路设瞥?a href="javascript:;" onClick="tagshow(event, ‘%C6%E4%CB%FC‘);return false;">其它的条件编译?

例如,在调试程序时,常常希望输出一些所需的信息,而在调试完成后不再输出这些信息。可以在源程序中插入以下的条件编译段:

#ifdef DEBUG

print ("device_open(%p) ", file);

#endif

如果在它的前面有以下命令行:

#define DEBUG

则在程序运行时输出file指针的值,以便调试分析。调试完成后只需将这个define命令行删除即可。有人可能觉得不用条件编译也可达此目的,即在调试 时加一批printf语句,调试后一一将printf语句删除去。的确,这是可以的。但是,当调试时加的printf语句比较多时,修改的工作量是很大 的。用条件编译,则不必一一删改printf语句,只需删除前面的一条“#define DEBUG”命令即可,这时所有的用DEBUG作标识符的条件编译段都使其中的printf语句不起作用,即起统一控制的作用,如同一个“开关”一样。

有时也采用下面的形式:

#ifndef 标识符

程序段1

#else

程序段2

#endif

只是第一行与第一种形式不同:将“ifdef”改为“ifndef”。它的作用是:若标识符未被定义则编译程序段1,否则编译程序段2。这种形式与第一种形式的作用相反。

以上两种形式用法差不多,根据需要任选一种,视方便而定。

还有一种形式,就是#if后面的是一个表达式,而不是一个简单的标识符:

#if 表达式

程序段1

#else

程序段2

#endif

它的作用是:当指定的表达式值为真(非零)时就编译程序段1,否则编译程序段2。可以事先给定一定条件,使程序在不同的条件下执行不同的功能。

作用范围就是当前文件啊。因为编译是以cpp或c文件位单位的嘛。还以这个为例:

//正常代码

#ifdef _DEBUG

TRACE("Some infomation");

#else

//Now is release version,so do nothing

#endif

//正常代码

编译时是先把所有的预编译处理展开(比如宏)再编译,所以Debug模式下,编译时的代码是:

//正常代码

TRACE("Some infomation");

//正常代码

Release模式下的代码是:

//正常代码

//正常代码

时间: 2024-10-19 17:00:23

ifndef系列的相关文章

时序图与状态图(Rose) - Windows XP经典软件系列

最近开始了自己高级数据结构之旅,在这次旅行中,我将持续把一些高级的数据结构从理论到编码都过一遍,同时通过博客形式分享出来,希望大家指出不足之处! 二叉排序树是一种动态排序的数据结构,支持插入.删除.查找等操作,且平均时间复杂度为O(log(N)),但是普通二叉排序树不能保证树退化为一颗分支的情况,此时最坏情况下的时间复杂度为O(N).此时,平衡二叉树的产生了.平衡二叉树是一种动态调整平衡的数据结构,但理想的平衡二叉树很难,于是人们使用AVL.红黑树.Treap.伸展树等来替代平衡二叉树,这些数据

类图(Rose) - Windows XP经典软件系列

最近开始了自己高级数据结构之旅,在这次旅行中,我将持续把一些高级的数据结构从理论到编码都过一遍,同时通过博客形式分享出来,希望大家指出不足之处! 二叉排序树是一种动态排序的数据结构,支持插入.删除.查找等操作,且平均时间复杂度为O(log(N)),但是普通二叉排序树不能保证树退化为一颗分支的情况,此时最坏情况下的时间复杂度为O(N).此时,平衡二叉树的产生了.平衡二叉树是一种动态调整平衡的数据结构,但理想的平衡二叉树很难,于是人们使用AVL.红黑树.Treap.伸展树等来替代平衡二叉树,这些数据

Irrlicht 3D Engine 笔记系列 之 自己定义Animator

作者: i_dovelemon 日期: 2014 / 12 / 17 来源: CSDN 主题: Custom Animator, Referenced count 引言 在昨天的文章<Irrlicht 3D Engine 笔记系列 之 教程4 - Movement>中,博主向大家保证会在今天向大家实际操作怎样扩展Irrlicht引擎的Animator特性.假设读者对Irrlicht的Animator的特性不是非常了解的话,请先了解下前面的那篇文章,本片文章是在上次文章的基础上进行的. Cust

算法系列笔记5(扩展数据结构-动态顺序统计和区间树)

在编程中,我们往往使用已有的数据结构无法解决问题,这是不必要急着创建新的数据结构,而是在已有数据结构的基础上添加新的字段.本节在上一次笔记红黑树这一基础数据结构上进行扩展,得出两个重要的应用-动态顺序统计和区间树. 动态顺序统计 在算法系列笔记2中我们在线性时间内完成了静态表的顺序统计,而这里我们在红黑树上进行扩展,在O(lgn)时间内完成该操作,主要包括返回第i 排名的元素os_select(i)和给定一个元素x,返回其排名(os_rank(x)). 思想:添加新项:在红黑树的结点上记录下该结

S3C2416裸机开发系列十七_GCC下Fatfs的移植

S3C2416裸机开发系列十七 GCC下Fatfs的移植 象棋小子    1048272975 对于固态存储器,其存储容量可以很大,往往需要一款文件系统对存储器用户数据进行组织文件的管理.它对文件存储器空间进行组织和分配,负责文件的存储并对存入的文件进行保护和检索.在嵌入式系统中,往往需要采用windows兼容的文件系统,像相机的照片.视频监控.语音产品等,很多都需要从windows计算机上提取资源或在windows计算机上进一步处理.Fatfs由于其开源免费,支持fat32,受到了广泛的应用,

《STL系列》之map原理及实现

上一篇文章<STL系列>之vector原理及实现,介绍了vector的原理及实现,这篇文章介绍map的原理及实现.STL实现源码下载.STL中map的实现是基于RBTree的,我在实现的时候没有采用RBTree,觉得这东西有点复杂,我的map采用的是排序数组(CSortVector).map中的Key存在排序数据中,通过二分查找判断某个Key是否在map中,时间复杂度为O(logN).在用一个CVector存Key和Value,为了方便拿到Key和Value,这里有点冗余,Key被存了两次.现

iOS开发系列--数据存取

概览 在iOS开发中数据存储的方式可以归纳为两类:一类是存储为文件,另一类是存储到数据库.例如前面IOS开发系列—Objective-C之Foundation框架的文章中提到归档.plist文件存储,包括偏好设置其本质都是存储为文件,只是说归档或者plist文件存储可以选择保存到沙盒中,而偏好设置系统已经规定只能保存到沙盒的Library/Preferences目录.当然,文件存储并不作为本文的重点内容.本文重点还是说数据库存储,做过数据库开发的朋友应该知道,可以通过SQL直接访问数据库,也可以

设计模式系列之生成器模式

builder模式主要用于创建复杂对象,着重于复杂对象的内部构建.通过将构建过程与表示分离,同一个构建过程可以生产不同的外部表示.builder模式由导向器和生成器构成,导向器负责构建过程,生成器负责生产对象的外部表示.导向器包含有一个生成器,当需要更换对象表示时,只需要换一个生成器即可. 上篇文章设计芯片设计软件时,abstract factory更加着重于支持创造多个掩模系列上图形的功能.现在我们换一个重点,现在给出一个掩模上所有图形的信息,这个信息可以存储在格式化文件比如xml文件中,为了

设计模式系列之抽象工厂模式

重新思考一下前两篇文章提到的芯片设计软件,factory method模式可以通过实例化 RoundFactory,RecFactory和TriFactory来分别实现 MaskRound, MaskRec和MaskTri对象,将在掩模上设计圆形,矩形和三角形的功能延迟到子类当中,不过 MaskRound,MaskRec和MaskTri都继承自同一种Mask,假设现在光刻技术有了新的突破,需要在新的类型的Mask上设计芯片图形,factory method就无能为力了,这就要用到本文讲的abst