如何编写优秀的 C main 函数

学习如何组织 C 文件结构,并编写能够出色处理命令行参数的 C main 函数。
285 位读者喜欢这篇文章。
Hand drawing out the word "code"

我知道,现在年轻人都在用 Python 和 JavaScript 编写各种疯狂的“应用”。但不要急于否定 C——它是一种功能强大且简洁的语言,有很多优点。如果您需要速度,用 C 编写代码可能是您的答案。如果您正在寻找工作保障以及学习如何追查 空指针解引用 的机会,C 也可能是您的答案!在本文中,我将解释如何组织 C 文件结构,并编写能够出色处理命令行参数的 C main 函数。

:一位经验丰富的 Unix 系统程序员。

:一位拥有编辑器、C 编译器以及一些空闲时间的人。

开始吧。

一个枯燥但正确的 C 程序

Parody O'Reilly book cover, "Hating Other People's Code"

一个 C 程序从 main() 函数开始,通常保存在名为 main.c 的文件中。

/* main.c */
int main(int argc, char *argv[]) {

}

这个程序可以编译,但什么也不做

$ gcc main.c
$ ./a.out -o foo -vv 
$

正确且枯燥。

Main 函数是独一无二的

main() 函数是您的程序开始执行时第一个被执行的函数,但它不是第一个被执行的函数。第一个函数是 _start(),它通常由 C 运行时库提供,并在编译程序时自动链接。细节高度依赖于操作系统和编译器工具链,所以我假装我没提过它。

main() 函数有两个参数,传统上称为 argcargv,并返回一个有符号整数。大多数 Unix 环境期望程序在成功时返回 0(零),在失败时返回 -1(负一)。

参数 名称 描述
argc 参数计数 参数向量的长度
argv 参数向量 字符指针数组

参数向量 argv 是调用程序的命令行的标记化表示。在上面的示例中,argv 将是以下字符串的列表

argv = [ "/path/to/a.out", "-o", "foo", "-vv" ];

参数向量保证始终在第一个索引 argv[0] 中至少有一个字符串,它是执行程序的完整路径。

main.c 文件的结构

当我从头开始编写 main.c 时,它通常结构如下

/* main.c */
/* 0 copyright/licensing */
/* 1 includes */
/* 2 defines */
/* 3 external declarations */
/* 4 typedefs */
/* 5 global variable declarations */
/* 6 function prototypes */

int main(int argc, char *argv[]) {
/* 7 command-line parsing */
}

/* 8 function declarations */

我将在下面讨论这些编号部分中的每一个,除了零。如果必须在源代码中放置版权或许可文本,请将其放在那里。

另一件我不会谈论添加到程序中的事情是注释。

"Comments lie."
- A cynical but smart and good looking programmer.

与其使用注释,不如使用有意义的函数和变量名。

考虑到程序员天生的惰性,一旦您添加了注释,您的维护工作量就会翻倍。如果您更改或重构代码,则需要更新或扩展注释。随着时间的推移,代码会逐渐演变,不再像注释描述的那样。

如果必须编写注释,请不要写关于代码正在做什么。相反,写关于代码为什么要这样做。编写您五年后想阅读的注释,那时您已经忘记了关于此代码的一切。而且世界的命运取决于您。没有压力

1. 包含

我添加到 main.c 文件中的第一件事是包含,以便使大量的标准 C 库函数和变量可供我的程序使用。标准 C 库做了很多事情;探索 /usr/include 中的头文件,了解它可以为您做什么。

#include 字符串是一个 C 预处理器 (cpp) 指令,它导致将引用的文件完整地包含在当前文件中。C 中的头文件通常以 .h 扩展名命名,并且不应包含任何可执行代码;仅包含宏、定义、typedefs 以及外部变量和函数原型。字符串 <header.h> 告诉 cpp 在系统定义的头文件路径(通常是 /usr/include)中查找名为 header.h 的文件。

/* main.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <libgen.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>
#include <sys/types.h>

这是我默认包含的以下内容的最小全局包含集

#include 文件 它提供的功能
stdio 提供 FILE、stdin、stdout、stderr 以及 fprint() 函数族
stdlib 提供 malloc()、calloc() 和 realloc()
unistd 提供 EXIT_FAILURE、EXIT_SUCCESS
libgen 提供 basename() 函数
errno 定义外部 errno 变量及其可以采用的所有值
string 提供 memcpy()、memset() 和 strlen() 函数族
getopt 提供外部 optarg、opterr、optind 和 getopt() 函数
sys/types Typedef 快捷方式,如 uint32_t 和 uint64_t

2. 定义

/* main.c */
<...>

#define OPTSTR "vi:o:f:h"
#define USAGE_FMT  "%s [-v] [-f hexflag] [-i inputfile] [-o outputfile] [-h]"
#define ERR_FOPEN_INPUT  "fopen(input, r)"
#define ERR_FOPEN_OUTPUT "fopen(output, w)"
#define ERR_DO_THE_NEEDFUL "do_the_needful blew up"
#define DEFAULT_PROGNAME "george"

现在这可能不太有意义,但 OPTSTR 定义是我声明程序将推荐哪些命令行开关的地方。查阅 getopt(3) 手册页,了解 OPTSTR 将如何影响 getopt() 的行为。

USAGE_FMT 定义是一个 printf() 风格的格式字符串,在 usage() 函数中被引用。

我也喜欢在这个文件的这一部分中将字符串常量收集为 #defines。收集它们可以更轻松地修复拼写错误、重用消息以及在需要时国际化消息。

最后,在命名 #define 时使用所有大写字母,以将其与变量名和函数名区分开来。您可以将单词连在一起,也可以用下划线分隔单词;只需确保它们都是大写字母。

3. 外部声明

/* main.c */
<...>

extern int errno;
extern char *optarg;
extern int opterr, optind;

extern 声明将该名称带入当前编译单元(又名“文件”)的命名空间,并允许程序访问该变量。这里我们引入了三个整数变量和一个字符指针的定义。以 opt 开头的变量由 getopt() 函数使用,而 errno 被标准 C 库用作带外通信通道,以传达函数可能失败的原因。

4. Typedefs

/* main.c */
<...>

typedef struct {
  int           verbose;
  uint32_t      flags;
  FILE         *input;
  FILE         *output;
} options_t;

在外部声明之后,我喜欢为结构、联合和枚举声明 typedefs。命名 typedef 本身就是一种习惯;我强烈偏好使用 _t 后缀来指示该名称是一个类型。在本例中,我已将 options_t 声明为一个包含四个成员的 struct。C 是一种空白中性的编程语言,所以我使用空格将字段名称排列在同一列中。我只是喜欢它的外观。对于指针声明,我在名称前加上星号,以明确它是一个指针。

5. 全局变量声明

/* main.c */
<...>

int dumb_global_variable = -11;

全局变量是一个坏主意,您永远不应该使用它们。但是,如果您必须使用全局变量,请在此处声明它们,并确保为它们提供默认值。认真地说,不要使用全局变量

6. 函数原型

/* main.c */
<...>

void usage(char *progname, int opt);
int  do_the_needful(options_t *options);

当您编写函数时,在 main() 函数之后而不是之前添加它们,在此处包含函数原型。早期的 C 编译器使用单遍策略,这意味着您在程序中使用的每个符号(变量名或函数名)都必须在使用之前声明。现代编译器几乎都是多遍编译器,它们在生成代码之前构建完整的符号表,因此严格来说不需要使用函数原型。但是,有时您无法选择在您的代码上使用哪个编译器,因此请编写函数原型并继续。

当然,我总是包含一个 usage() 函数,当 main() 不理解您从命令行传入的内容时,它会调用该函数。

7. 命令行解析

/* main.c */
<...>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int opt;
    options_t options = { 0, 0x0, stdin, stdout };

    opterr = 0;

    while ((opt = getopt(argc, argv, OPTSTR)) != EOF) 
       switch(opt) {
           case 'i':
              if (!(options.input = fopen(optarg, "r")) ){
                 perror(ERR_FOPEN_INPUT);
                 exit(EXIT_FAILURE);
                 /* NOTREACHED */
              }
              break;

           case 'o':
              if (!(options.output = fopen(optarg, "w")) ){
                 perror(ERR_FOPEN_OUTPUT);
                 exit(EXIT_FAILURE);
                 /* NOTREACHED */
              }    
              break;
              
           case 'f':
              options.flags = (uint32_t )strtoul(optarg, NULL, 16);
              break;

           case 'v':
              options.verbose += 1;
              break;

           case 'h':
           default:
              usage(basename(argv[0]), opt);
              /* NOTREACHED */
              break;
       }

    if (do_the_needful(&options) != EXIT_SUCCESS) {
       perror(ERR_DO_THE_NEEDFUL);
       exit(EXIT_FAILURE);
       /* NOTREACHED */
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}

好的,内容很多。main() 函数的目的是收集用户提供的参数,执行最少的输入验证,然后将收集的参数传递给将使用它们的函数。此示例声明了一个使用默认值初始化的 options 变量,并解析命令行,根据需要更新 options

这个 main() 函数的核心是一个 while 循环,它使用 getopt() 遍历 argv,查找命令行选项及其参数(如果有)。文件前面 OPTSTR #define 是驱动 getopt() 行为的模板。opt 变量采用 getopt() 找到的任何命令行选项的字符值,并且程序对检测到命令行选项的响应发生在 switch 语句中。

那些注意听讲的人现在会质疑为什么 opt 被声明为 32 位 int,但预计会采用 8 位 char?事实证明,当 getopt() 到达 argv 的末尾时,它会返回一个取负值的 int,我将其与 EOF (文件结束 标记)进行检查。char 是一个有符号量,但我喜欢将变量与其函数返回值匹配。

当检测到已知的命令行选项时,会发生特定于选项的行为。某些选项具有参数,在 OPTSTR 中用尾随冒号指定。当选项具有参数时,argv 中的下一个字符串通过外部定义的变量 optarg 可供程序使用。我使用 optarg 打开文件以进行读写,或将命令行参数从字符串转换为整数值。

这里有几个风格要点

  • opterr 初始化为 0,这将禁用 getopt 发出 ?
  • main() 函数中间使用 exit(EXIT_FAILURE);exit(EXIT_SUCCESS);
  • /* NOTREACHED */ 是我喜欢的一个 lint 指令。
  • 在返回 int 的函数末尾使用 return EXIT_SUCCESS;
  • 显式转换隐式类型转换。

如果编译此程序,则其命令行签名将如下所示

$ ./a.out -h
a.out [-v] [-f hexflag] [-i inputfile] [-o outputfile] [-h]

实际上,这就是编译后 usage() 将输出到 stderr 的内容。

8. 函数声明

/* main.c */
<...>

void usage(char *progname, int opt) {
   fprintf(stderr, USAGE_FMT, progname?progname:DEFAULT_PROGNAME);
   exit(EXIT_FAILURE);
   /* NOTREACHED */
}

int do_the_needful(options_t *options) {

   if (!options) {
     errno = EINVAL;
     return EXIT_FAILURE;
   }

   if (!options->input || !options->output) {
     errno = ENOENT;
     return EXIT_FAILURE;
   }

   /* XXX do needful stuff */

   return EXIT_SUCCESS;
}

最后,我编写不是样板代码的函数。在本例中,函数 do_the_needful() 接受指向 options_t 结构的指针。我验证 options 指针是否不是 NULL,然后继续验证 inputoutput 结构成员。如果任何一个测试失败,则返回 EXIT_FAILURE ,并通过将外部全局变量 errno 设置为常规错误代码,我向调用者发出一个一般原因的信号。调用者可以使用便利函数 perror() 根据 errno 的值发出人类可读的错误消息。

函数几乎总是应该以某种方式验证其输入。如果完整验证成本很高,请尝试执行一次并以不可变的方式处理验证的数据。usage() 函数在 fprintf() 调用中使用条件赋值来验证 progname 参数。usage() 函数无论如何都要退出,所以我没有费心设置 errno 或对使用正确的程序名称大惊小怪。

我在这里试图避免的一大类错误是取消引用 NULL 指针。这将导致操作系统向我的进程发送一个名为 SYSSEGV 的特殊信号,从而导致不可避免的死亡。用户最不想看到的是由于 SYSSEGV 导致的崩溃。最好捕获 NULL 指针,以便发出更好的错误消息并优雅地关闭程序。

有些人抱怨在一个函数体中有多个 return 语句。他们就“控制流的连续性”和其他内容提出论据。老实说,如果函数中间出了问题,那么现在是返回错误条件的好时机。编写大量的嵌套 if 语句只是为了有一个返回绝不是一个“好主意”。™

最后,如果您编写一个接受四个或更多参数的函数,请考虑将它们捆绑在一个结构中,并传递指向该结构的指针。这使得函数签名更简单,更容易记住,并且在以后调用时不会出错。它还使调用函数稍微快一些,因为需要复制到函数堆栈帧中的内容更少。在实践中,只有当函数被调用数百万或数十亿次时,这才会成为一个考虑因素。如果这没有意义,请不要担心。

等等,您不是说不要注释吗!?!!

do_the_needful() 函数中,我编写了一种特定类型的注释,它被设计为占位符,而不是记录代码

/* XXX do needful stuff */

当您进入状态时,有时您不想停下来编写一些特别棘手的代码片段。您稍后会回来做,只是不是现在。这就是我要给自己留一点线索的地方。我插入一个带有 XXX 前缀的注释和简短的备注,描述需要做什么。稍后,当我有更多时间时,我会 grep 源代码以查找 XXX。您使用什么并不重要,只要确保它不太可能在代码库中的其他上下文中出现,例如作为函数名或变量。

整合在一起

好的,当您编译并运行此程序时,它仍然几乎什么都不做。但是现在您有了一个坚实的框架来构建您自己的命令行解析 C 程序。

/* main.c - the complete listing */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <libgen.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <getopt.h>

#define OPTSTR "vi:o:f:h"
#define USAGE_FMT  "%s [-v] [-f hexflag] [-i inputfile] [-o outputfile] [-h]"
#define ERR_FOPEN_INPUT  "fopen(input, r)"
#define ERR_FOPEN_OUTPUT "fopen(output, w)"
#define ERR_DO_THE_NEEDFUL "do_the_needful blew up"
#define DEFAULT_PROGNAME "george"

extern int errno;
extern char *optarg;
extern int opterr, optind;

typedef struct {
  int           verbose;
  uint32_t      flags;
  FILE         *input;
  FILE         *output;
} options_t;

int dumb_global_variable = -11;

void usage(char *progname, int opt);
int  do_the_needful(options_t *options);

int main(int argc, char *argv[]) {
    int opt;
    options_t options = { 0, 0x0, stdin, stdout };

    opterr = 0;

    while ((opt = getopt(argc, argv, OPTSTR)) != EOF) 
       switch(opt) {
           case 'i':
              if (!(options.input = fopen(optarg, "r")) ){
                 perror(ERR_FOPEN_INPUT);
                 exit(EXIT_FAILURE);
                 /* NOTREACHED */
              }
              break;

           case 'o':
              if (!(options.output = fopen(optarg, "w")) ){
                 perror(ERR_FOPEN_OUTPUT);
                 exit(EXIT_FAILURE);
                 /* NOTREACHED */
              }    
              break;
              
           case 'f':
              options.flags = (uint32_t )strtoul(optarg, NULL, 16);
              break;

           case 'v':
              options.verbose += 1;
              break;

           case 'h':
           default:
              usage(basename(argv[0]), opt);
              /* NOTREACHED */
              break;
       }

    if (do_the_needful(&options) != EXIT_SUCCESS) {
       perror(ERR_DO_THE_NEEDFUL);
       exit(EXIT_FAILURE);
       /* NOTREACHED */
    }

    return EXIT_SUCCESS;
}

void usage(char *progname, int opt) {
   fprintf(stderr, USAGE_FMT, progname?progname:DEFAULT_PROGNAME);
   exit(EXIT_FAILURE);
   /* NOTREACHED */
}

int do_the_needful(options_t *options) {

   if (!options) {
     errno = EINVAL;
     return EXIT_FAILURE;
   }

   if (!options->input || !options->output) {
     errno = ENOENT;
     return EXIT_FAILURE;
   }

   /* XXX do needful stuff */

   return EXIT_SUCCESS;
}

现在您已准备好编写更易于维护的 C 代码。如果您有任何问题或反馈,请在评论中分享。

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XENON coated avatar will glow red in the presence of aliens.
Erik O'Shaughnessy 是一位有主见但友好的 UNIX 系统程序员,在德克萨斯州过着美好的生活。在过去的二十多年里(甚至更久!),他曾在 IBM、Sun Microsystems、Oracle 工作,最近在 Intel 从事计算机系统性能相关的工作。

38 条评论

这是一篇关于编写优秀 C 代码的 *出色* 文章。干得漂亮,Erik!

函数原型和全局变量应放置在与定义它们的 `*.c` 相对应的 `*.h` 中。始终保持 API 与其代码紧密关联。

虽然我通常会同意您的观点,但本文的范围是如何编写 main.c,而不是如何构建多文件 C 程序。我想我知道接下来要写什么了 :)

回复 作者 Shawn H Corey

这肯定会是一篇很好的后续文章!这里还有一些其他的想法... 您提到了 _start() 函数,请告诉我们更多!;) 当然,这取决于许多参数,但如果它仅限于一些常用和流行的东西,例如 (x86_64, Linux, gcc),那么在 1-3 篇文章中深入探讨该主题是可行的。另一个好主题是调试,举几个例子说明如何在程序发生核心转储并被不同信号杀死后调试代码。您还稍微提到了“errno 被标准 C 库用作带外通信通道,以传达函数可能失败的原因”。我认为,这值得单独写一篇文章。举例说明调用者如何与程序交互,什么是 EINVAL 和 ENOENT。请告诉我们更多关于您如何处理错误的信息。

回复 作者 JnyJny

同意 Jim 的观点,很棒的文章!

我非常喜欢文本的风格,尤其是内容。它非常独特,因为它代表了一种提炼的经验。没有唯一的正确解决方案。C 仍然是 C,但了解该语言并不意味着每个人都会以相同的方式使用它。经验很重要。我将等待更多关于 C/Unix/底层编程的文章!

关于代码的一个小提示
void usage(char *progname, int opt);

此函数接受第二个参数,但它未在函数体中使用。

由于两个问题,我无法编译代码
1. 程序的完整列表丢失了它的 #include
2. 由于某些原因,我的 Linux 系统上没有 uint32_t

$ uname -r
5.0.7-200.fc29.x86_64

$ grep int32_ /usr/include/sys/types.h
typedef unsigned int u_int32_t;

在我修复这两个问题后,我成功编译了代码。
并且,关于 usage() 输出的格式的一个小提示。我认为,在 add 中添加 \n 可能是有意义的,否则在 shell 中看起来不太好

#define USAGE_FMT "%s [-v] [-f hexflag] [-i inputfile] [-o outputfile] [-h]\n"

回复 作者 JnyJny

感谢您的这篇文章。每当我开始一个新的 C 程序时,我都会再次阅读它。

这是一个好的开始,但有一个明显的遗漏。您需要一个选项来将 stderr 重定向到日志文件,并在 options_t 结构中添加一个匹配的 FILE 条目。添加后,您可能还希望能够设置日志级别,尽管如果您使用多个 'v',则详细计数器会起作用。

我在调试新代码时遇到的最大问题之一是弄清楚是什么导致了崩溃。单步执行一个在崩溃前重复数千次的循环并不有趣。此外,调试器会改变时序,并且可能根本不会崩溃。在这种情况下,带有几个简单面包屑的日志文件可以创造奇迹。

感谢您的建议 Bob,但是我想知道,在 shell 中将 stderr 重定向到文件,如何在没有代码维护开销的情况下实现相同的目的?我并不是说您想要日志文件是错误的,但我始终只对编写完成工作所需的代码量感兴趣,仅此而已。

回复 作者 Bob McConnell (未验证)

您能保证在 shell 中执行此操作不会为每次写入添加一层内核调用吗?如果不能,则将每条消息推送到文件的时间可能会有显着差异。当我第一次遇到这个问题时,我花了三天时间才弄清楚重定向正在减慢进程的速度,以至于崩溃不再发生。使用日志文件,它仍然不经常发生,但至少我能够找到故障。时序就是一切。

回复 作者 JnyJny

感谢您分享您的经验;修复海森堡 bug 可能非常困难。我认为我们可以同意,我在本文中介绍的函数和文件布局可以适应调试此类问题,但是我写这篇文章的主要目的是为那些刚开始他们的旅程的人演示 C 程序的基本结构。

回复 作者 Bob McConnell (未验证)

如果您将 main 声明为 int,您也应该返回一个 int。

您是反对返回 EXIT_SUCCESS 或 EXIT_FAILURE 而不是零或一吗?虽然 C 中充满了“魔法常量”的实例,但我发现尽可能对常量使用宏定义更好。而且我特别喜欢使用标准库提供的常量,因为我知道我可以指望它们在兼容的运行时环境中定义。

回复 作者 oxagast (未验证)

太棒了,谢谢!如果有时间,请讲讲 C 运行时如何工作以及编译器和链接器文件的布局/结构。

这非常有帮助。尤其是在面试中

好文章!

如果我可以完善“usage”函数(通过使用 'opt' 参数),以便在遇到错误时消息更具信息性,我建议这样做

...
#define OPTSTR ":vi:o:f:h"
...
void usage(char *progname, int opt) {
if (opt == '?') fprintf(stderr, "Unknown option '-%c'\n", optopt);
if (opt == ':') fprintf(stderr, "Missing argument for option '-%c'\n", optopt);
fprintf(stderr, USAGE_FMT, progname?progname:DEFAULT_PROGNAME);
exit(EXIT_FAILURE);
/* NOTREACHED */
}

所有这些都是有价值的补充,并说明了当您在坚实的基础上构建时会发生什么;您可以开始专注于那些小的可用性改进,这些改进很容易但对您的工具用户来说意义重大。

我认为 SYSSEGV 应该是 SIGSEGV。

好吧,我甚至不想撒谎。我回去检查了我的源注释,果然,那里也是 SYSSEGV。这只是表明,当没有编译器让您保持诚实时,编辑是多么困难。感谢您的额外编辑,您的支票正在邮寄中!;)

回复 作者 Rares Aioanei (未验证)

将代码复制/粘贴到我最喜欢的 Linux 机器上,然后砰...编译错误。:) 它在各种 RedHat 版本(CentOS-5 和 Fedora-29)上因 uint32 类型而失败。但是,一切在 MacOS 上都运行良好。

在 RedHat 中,真正的“uint”typedefs 是在文件中完成的,该文件包含在 bits/types.h 中。但是,更优雅的方法是简单地添加一个“#include

我的评论本应具有指导意义,对 RedHat 用户有所帮助。但是,当您在消息中使用 gt/lt 字符时,一切都会搞砸,东西会被删除。在这种情况下,完全删除了我的消息的本质。:-)

这是新的尝试,希望我的记忆力能帮助我

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将代码复制/粘贴到我最喜欢的 Linux 机器上,然后砰...编译错误 :)。它在各种 RedHat 版本(CentOS-5 和 Fedora-29)上因 uint32 类型而失败。但是,一切在 MacOS 上都运行良好。

在 RedHat 中,真正的“uint”typedefs 是在文件 /usr/include/bits/stdint-uintn.h 中完成的,该文件包含在 bits/types.h 中,然后再包含在 sys/types.h 中。但是,更优雅的方法是在 main.c 的第一部分中简单地添加一个 #include (lt) stdint.h (gt) 行。

回复 作者 WWWillem (未验证)

小于/大于号吃掉了您的帖子,而我回复了空内容,所以我认为我们都处于亏损状态 :) 对这些 typedefs 所在位置的描述非常出色,它有助于说明并非所有 C 环境都相同。

回复 作者 WWWillem (未验证)

欢迎来到 C 的无限乐趣!我曾短暂考虑过不在我的代码中使用 uint32_t(或同源词),但本文最初的标题是“如何像我一样编写 C Main 函数”,所以我按照我通常的编写方式编写了它。当我定期编写 C 代码时,它几乎总是为了支持特定的软件/硬件组合,该组合相对“静态”,并且仅在主要/次要操作系统更新或叉车硬件升级时才更改。今天的编程环境更加流动,您必须决定您想从环境中“获取”多少,以及您愿意重新实现多少以避免像您遇到的问题。

您在某处提到了 Solaris。我曾在 Sun Microsystems 工作了十年(2000-2009 年)。我的索尼笔记本电脑是 100% Solaris X64 和 StarOffice。

当时 X86 和 Linux 在 Sun 是脏话,但我仍然在我的地下室秘密地做这件事。:-)

当这种情况改变,X64 和 Linux 突然变得可以接受时,我突然成为了当地的多启动大师和 RedHat 专家。

WWWillem

回复 作者 WWWillem (未验证)

你好,Sun 校友!

我在 2000 年至 2017 年在德克萨斯州奥斯汀办公室从事性能工作,x86 在 Sun 肯定长期以来是一个脏话。我大部分时间都在使用 SPARC 硬件,偶尔也会进行一些奇怪的短途旅行(AMD、固件、服务处理器、架构模拟器之类的东西)。

回复 作者 WWWillem (未验证)

我想您应该放弃 sys/types.h,转而使用 stdint.h,后者在 c99 中实现,用于跨系统标准化这些类型

这是一篇关于如何编写优秀的 C 程序的不错的文章,我学到了一些与 C 编程相关的新知识。

感谢您的积极反馈!请继续关注,我还有更多文章在准备中 :)

如果 C 语言中的 Main 函数是 INT MAIN(),那么您必须添加函数的 RETURN VALUE,这里的 VALUE 可能是 0 或 1。

注意:这里的大写字母表示语法或 C 编程函数名称、关键字等。

这太棒了!我真希望几年前就看到过这样的例子。

既然您提到您也使用 Python 编写代码,那么要求使用 Python 的标准库的基本上相同的模板是否太过分了?(求求您了,带点糖霜好吗?!)

很抱歉我没有早点写,但我很高兴您今天发现它很有帮助!

关于一篇以 Python 为导向的文章,我将把它列入清单。请继续关注!

回复 作者 SS (未验证)

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