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發(fā)布日期:2022-04-17 點(diǎn)擊率:89
編寫(xiě)高效簡(jiǎn)潔的C語(yǔ)言代碼,是許多軟件工程師追求的目標(biāo)。本文就工作中的一些體會(huì)和經(jīng)驗(yàn)做相關(guān)的闡述,不對(duì)的地方請(qǐng)各位指教。 第1招:以空間換時(shí)間 計(jì)算機(jī)程序中最大的矛盾是空間和時(shí)間的矛盾,那么,從這個(gè)角度出發(fā)逆向思維來(lái)考慮程序的效率問(wèn)題,我們就有了解決問(wèn)題的第1招--以空間換時(shí)間。例如:字符串的賦值。 方法A,通常的辦法: #define LEN 32 char string1 [LEN]; memset (string1,0,LEN); strcpy (string1,"This is an example!!" 方法B: const char string2[LEN]="This is an example!" char*cp; cp=string2; (使用的時(shí)候可以直接用指針來(lái)操作。) 從上面的例子可以看出,A和B的效率是不能比的。在同樣的存儲(chǔ)空間下,B直接使用指針就可以操作了,而A需要調(diào)用兩個(gè)字符函數(shù)才能完成。B的缺點(diǎn)在于靈活性沒(méi)有A好。在需要頻繁更改一個(gè)字符串內(nèi)容的時(shí)候,A具有更好的靈活性;如果采用方法B,則需要預(yù)存許多字符串,雖然占用了 大量的內(nèi)存,但是獲得了程序執(zhí)行的高效率。 如果系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性要求很高,內(nèi)存還有一些,那我推薦你使用該招數(shù)。 該招數(shù)的邊招--使用宏函數(shù)而不是函數(shù)。舉例如下: 方法C: #define bwMCDR2_ADDRESS 4 #define bsMCDR2_ADDRESS 17 int BIT_MASK (int_bf) {return ((IU<<(bw##_bf))-1)<<(bs##_bf);} void SET_BITS(int_dst,int_bf,int_val) {_dst=((_dst) & ~ (BIT_MASK(_bf)))I (((_val)<<<(bs##_bf))&(BIT_MASK(_bf)))} SET_BITS(MCDR2,MCDR2_ADDRESS,RegisterNumber); 方法D: #define bwMCDR2_ADDRESS 4 #define bsMCDR2_ADDRESS 17 #define bmMCDR2_ADDRESS BIT_MASK (MCDR2_ADDRESS) #define BIT_MASK(_bf)(((1U<<(bw##_bf))-1)<< (bs##_bf) #define SET_BITS(_dst,_bf,_val) ((_dst)=((_dst)&~(BIT_MASK(_bf)))I (((_val)<<(bs##_bf))&(BIT_MASK(_bf)))) SET_BITS(MCDR2,MCDR2_ADDRESS,RegisterNumber); 函數(shù)和宏函數(shù)的區(qū)別就在于,宏函數(shù)占用了大量的空間,而函數(shù)占用了時(shí)間。大家要知道的是,函數(shù)調(diào)用是要使用系統(tǒng)的棧來(lái)保存數(shù)據(jù)的,如果編譯器里有棧檢查選項(xiàng),一般在函數(shù)的頭會(huì)嵌入一些匯編語(yǔ)句對(duì)當(dāng)前棧進(jìn)行檢查;同時(shí),CPU也要在函數(shù)調(diào)用時(shí)保存和恢復(fù)當(dāng)前的現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行壓棧和彈棧操作,所以,函數(shù)調(diào)用需要一些CPU時(shí)間。而宏函數(shù)不存在這個(gè)問(wèn)題。宏函數(shù)僅僅作為預(yù)先寫(xiě)好的代碼嵌入到當(dāng)前程序,不會(huì)產(chǎn)生函數(shù)調(diào)用,所以僅僅是占用了空間,在頻繁調(diào)用同一個(gè)宏函數(shù)的時(shí)候,該現(xiàn)象尤其突出。
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