c/c++ define用法

简介: define,无参宏定义的一般形式为:#define 标识符 字符串 外文名 define 词条范围 计算机专业用语 无参一般形式 #define 标识符 字符串 带参一般形式 #define 宏...
define,无参宏定义的一般形式为:#define  标识符 字符串
外文名
define
词条范围
计算机专业用语
无参一般形式
#define  标识符 字符串
带参一般形式
#define 宏名( 形参表) 字符串
 

1参数编辑

#define GPEBLT_FUNCNAME(basename) (SCODE (GPE::*)(struct GPEBltParms *))&GPE::##basename
在#define中,标准只定义了#和##两种操作。#用来把参数转换成字符串,##则用来连接前后两个参数,把它们变成一个字符串。
1
2
3
4
5
6
7
8
#include<stdio.h>
#define paster(n) printf("token"#n"=%d\n",token##n)
int  main(vido)
{
int  token9=10;
paster(9);
return  0;
}
输出为:token 9 = 10
详见百科 typedef(相似)。

2作用编辑

被定义为“宏”的标识符称为“宏名”。在编译预处理时,对程序中所有出现的“宏名”,都用 宏定义中的字符串去代换,这称为“宏代换”或“宏展开”。宏定义是由 源程序中的宏定义命令完成的。宏代换是由预处理程序自动完成的。
宏定义的 作用范围仅限于当前文件,即file1.c中定义 #define PI 3.14,在file2.c中该宏定义不起作用;通过将#define PI 3.14定义在common.h中,file1.c和file2.c分别#include "common.h"的方式,该宏定义在file1.c和file2.c中都起作用。
在C或C++语言中,“宏”分为有参数和无参数两种。

3宏定义优点编辑

(1) 方便程序的修改
使用简单 宏定义可用宏代替一个在程序中经常使用的 常量,这样在将该常量改变时,不用对整个程序进行修改,只修改宏定义的字符串即可,而且当常量比较长时, 我们可以用较短的有意义的 标识符来写程序,这样更方便一些。我们所说的常量改变不是在程序运行期间改变,而是在编程期间的修改,举一个大家比较熟悉的例 子,圆周率π是在数学上常用的一个值,有时我们会用3.14来表示,有时也会用3.1415926等,这要看计算所需要的精度,如果我们编制的一个程序中 要多次使用它,那么需要确定一个数值,在本次运行中不改变,但也许后来发现程序所表现的精度有变化,需要改变它的值, 这就需要修改程序中所有的相关数值,这会给我们带来一定的不便,但如果使用宏定义,使用一个 标识符来代替,则在修改时只修改宏定义即可,还可以减少输入 3.1415926这样长的数值多次的情况,我们可以如此定义 #define pi 3.1415926,既减少了输入又便于修改,何乐而不为呢?
(2) 提高程序的运行效率
使用带参数的宏定义可完成 函数调用的功能,又能减少系统开销,提高运行效率。正如C语言中所讲,函数的使用可以使程序更加模块化,便于组织,而且可重复利用,但在发生函数调用时,需要保留调用函数的现场,以便子函数执行结束后能返回继续执行,同样在子函数执行完后要恢复调用函数的现场,这都需要一定的时间,如果子函数执行的操作比较多,这种转换时间开销可以忽略,但如果子函数完成的功能比较少,甚至于只完成一点操作,如一个乘法语句的操作,则这部分转换开销就相对较大了,但使用带参数的 宏定义就不会出现这个问 题,因为它是在预处理阶段即进行了宏展开,在执行时不需要转换,即在当地执行。宏定义可完成简单的操作,但复杂的操作还是要由 函数调用来完成,而且宏定义所占用的 目标代码空间相对较大。所以在使用时要依据具体情况来决定是否使用宏定义。

4无参宏定义编辑

无参宏定义的一般形式为:#define  标识符 字符串
其中的“#”表示这是一条 预处理命令。凡是以“#”开头的均为预处理命令。“define”为 宏定义命令。“标识符”为所定义的宏名。“字符串”可以是常数、 表达式、格式串等。
例如:  #define M (a+b) 它的作用是指定标识符M来代替表达式(a+b)。在编写 源程序时,所有的(a+b)都可由M代替,而对源程序作编译时,将先由预处理程序进行宏代换,即用(a+b)表达式去置换所有的宏名M,然后再进行编译。
程序1:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#include<stdio.h>
#define M (a+b)
int  main(vido)
{
int  s,a,b;
printf ( "inputnumbera&b:" );
scanf ( "%d%d" ,&a,&b);
s = M*M;
printf ( "s=%d\n" ,s);
}
上例程序中首先进行 宏定义,定义M来替代 表达式(a+b),在 s= M * M 中作了宏调用。在预处理时经宏展开后该语句变为: S=(a+b)*(a+b)  但要注意的是,在宏定义中表达式(a+b)两边的括号不能少。否则会发生错误。  如当作以下定义后:#define M (a)+(b)  在宏展开时将得到下述语句:S= (a)+(b)*(a)+(b)
对于宏定义还要说明以下几点:
1.宏定义是用宏名来表示一个字符串,在宏展开时又以该字符串取代宏名,这只是一种简单的代换,字符串中可以含任何字符,可以是常数,也可以是表达式,预处理程序对它不作任何检查。如有错误,只能在编译已被宏展开后的源程序时发现。
2. 宏定义不是说明或语句,在行末不必加分号,如加上分号则连分号也一起置换。
3.宏定义其 作用域为宏定义命令起到源程序结束。如要终止其作用域可使用#undef命令。  (有关#undef 请查阅其他资料)

5带参宏定义编辑

c语言允许宏带有参数。在 宏定义中的参数称为 形式参数,在宏调用中的参数称为 实际参数。对带参数的宏,在调用中,不仅要宏展开,而且要用 实参去代换 形参
带参宏定义的一般形式为:   #define 宏名(形参表) 字符串
在字符串中含有各个形参。 带参宏调用的一般形式为:   宏名(形参表)
例如:
1
2
#defineM(y)((y)*(y)+3*(y))/*宏定义*/
k=M(5); /*宏调用*/
在宏调用时,用 实参5去代替 形参y,经预处理宏展开后的语句为:  k=5*5+3*5
程序2:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//#include<cstdio>
#include<stdio.h>
#define MAX(a,b)((a>b)?(a):(b))
intmain(intargc, char *argv[])
{
intx,y,max;
printf ( "inputtwonumbers:" );
scanf ( "%d%d" ,&x,&y);
max=MAX(x,y);
printf ( "max=%d\n" ,max);
return0;
}
上例程序的第一行进行带参 宏定义,用宏名MAX表示条件表达式 (a>b)?a:b , 形参a,b均出现在条件表达式中。程序中 max=MAX(x,y) 为宏调用, 实参x,y,将代换形参a,b。宏展开后该语句为: max=(x>y)?x:y;  用于计算x,y中的大数。
#define  条件编译
头文件(.h)可以被头文件或C文件包含;重复包含(重复定义)由于头文件包含可以嵌套,那么C文件就有可能包含多次同一个头文件,就可能出现重复定义的问题的。 通过条件编译开关来避免重复包含(重复定义)
例如
1
2
3
4
#ifndef__headerfileXXX__
#define__headerfileXXX__
//文件内容
#endif
详见百科#typedef(相似)

6PHP用法编辑

define() 函数定义一个常量。
常量类似 变量,不同之处在于:
在设定以后,常量的值无法更改
常量名不需要开头的美元符号 ($)
作用域不影响对常量的访问
常量值只能是 字符串或数字

7例子编辑

例子 1

定义一个大小写敏感的常量:
1
<?phpdefine( "GREETING" , "Helloworld!" );echoconstant( "GREETING" );?>
输出:
Hello world!

例子 2

定义一个大小写不敏感的 常量
1
<?phpdefine( "GREETING" , "Helloworld!" ,TRUE);echoconstant( "greeting" );?>
输出:
Hello world!
目录
相关文章
|
29天前
|
存储 算法 编译器
【C++ TypeName用法 】掌握C++中的TypeName:模板编程的瑞士军刀
【C++ TypeName用法 】掌握C++中的TypeName:模板编程的瑞士军刀
237 0
|
1月前
|
存储 JSON 算法
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::boolean_t 的用法
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::boolean_t 的用法
35 0
|
1月前
|
存储 缓存 安全
【C/C++ 关键字 存储类说明符 】 线程局部变量的魔法:C++ 中 thread_local的用法
【C/C++ 关键字 存储类说明符 】 线程局部变量的魔法:C++ 中 thread_local的用法
33 0
|
21天前
|
人工智能 安全 机器人
【C++】const_cast基本用法(详细讲解)
【C++】const_cast基本用法(详细讲解)
|
21天前
|
人工智能 机器人 中间件
【C++】C++回调函数基本用法(详细讲解)
【C++】C++回调函数基本用法(详细讲解)
|
28天前
|
算法 安全 编译器
【C++ 17 新特性 折叠表达式 fold expressions】理解学习 C++ 17 折叠表达式 的用法
【C++ 17 新特性 折叠表达式 fold expressions】理解学习 C++ 17 折叠表达式 的用法
23 1
|
30天前
|
算法 安全 Unix
【C++ 20 信号量 】C++ 线程同步新特性 C++ 20 std::counting_semaphore 信号量的用法 控制对共享资源的并发访问
【C++ 20 信号量 】C++ 线程同步新特性 C++ 20 std::counting_semaphore 信号量的用法 控制对共享资源的并发访问
30 0
|
1月前
|
存储 JSON 算法
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::binary_t的用法
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::binary_t的用法
25 0
|
1月前
|
算法 编译器 C++
【C++ 泛型编程 进阶篇】:C++ 元模版编程 typename关键字的多种用法全解析
【C++ 泛型编程 进阶篇】:C++ 元模版编程 typename关键字的多种用法全解析
36 0
|
1月前
|
JSON 数据格式 C++
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::binary 的用法
C++ JSON库 nlohmann::basic_json::binary 的用法
24 0

热门文章

最新文章