用宏##粘貼函數(shù),然后用函數(shù)指針查找執(zhí)行的操作
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作者 | 良知猶存
轉(zhuǎn)自?|?羽林君
宏的使用,大家經(jīng)常會(huì)用,但是一般只是簡(jiǎn)單定義一個(gè)符號(hào)常量,類似于#define WHEEL_SCALE_MM 0.53f、#define LOG_I(tag, text_fmt, ...) log_i(tag, text_fmt, ##__VA_ARGS__) ,但是除此之外還有宏還有個(gè)##粘貼作用,可以配合#define這個(gè)常量表達(dá)式,可以做成一個(gè)宏定義指針函數(shù)列表,繼而查詢執(zhí)行函數(shù)。
話不多說(shuō),我們開(kāi)始今天的分享,首先還是會(huì)進(jìn)行一下常規(guī)的描述,再分享"##"粘貼的妙用。
一、#define的常規(guī)操作
始。ANSI和后來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)都允許#號(hào)前面有空格或制表符, 而且還允許在#和
指令的其余部分之間有空格。但是舊版本的C要求指令從一行最左邊開(kāi)始,
而且#和指令其余部分之間不能有空格。指令可以出現(xiàn)在源文件的任何地
方, 其定義從指令出現(xiàn)的地方到該文件末尾有效。我們大量使用#define指令來(lái)定義明示常量(manifest constant) (也叫做符號(hào)常量) 。
令的長(zhǎng)度僅限于一行。然而,?在預(yù)處理開(kāi)始前, 編譯器會(huì)把多行物理行處理為一行邏輯行。
一般我們會(huì)用#define 來(lái)進(jìn)行明示常量,或者做一個(gè)簡(jiǎn)單的宏替換函數(shù)
#define RX_BUF_SIZE 30
#define MBEDTLS_DES_C /*數(shù)據(jù)加密*/
#define ExitIsr Encoder_Isr
void Encoder_Isr(void)
{
g.dir_count += (g.dir == 1)? 1 : -1;
}
2部分是選定的縮寫, 也稱為宏。有些宏代表值(如本例) , 這些宏被稱為
類對(duì)象宏?。C 語(yǔ)言還有類函數(shù)宏?, 稍后討論。宏的名稱中不允許有空格, 而且必須遵循C變量的命名規(guī)則:只能使用字符、 數(shù)字和下劃線(_) 字符, 而且首字符不能是數(shù)字。第3部分(指令行的其余部分) 稱為替換列表或替換體?。
????
此外我們還會(huì)比較多的使用變宏參
通過(guò)把宏參數(shù)列表中最后的參數(shù)寫成省略號(hào)(即, 3個(gè)點(diǎn)...) 來(lái)實(shí)現(xiàn)這
一功能。這樣, 預(yù)定義宏_ _VA_ARGS_ _可用在替換部分中, 表明省略號(hào)代表什么。?
printf(_ _VA_ARGS_ _) define PR(...)
假設(shè)稍后調(diào)用該宏:
PR("Howdy");
PR("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);
對(duì)于第1次調(diào)用, _ _VA_ARGS_ _展開(kāi)為1個(gè)參數(shù):"Howdy"。
對(duì)于第2次調(diào)用, _ _VA_ARGS_ _展開(kāi)為3個(gè)參數(shù):"weight = %d,
shipping = $%.2f\n"、 wt、 sp。
因此, 展開(kāi)后的代碼是:
printf("Howdy");
printf("weight = %d, shipping = $%.2f\n", wt, sp);
二、#define配合##使用
????很多人應(yīng)該都知道"##"的用法,它被稱為預(yù)處理的粘合劑,與#運(yùn)算符類似,##運(yùn)算符可用于類函數(shù)宏的替換部分。而且,##還可以用于對(duì)象宏的替換部分。##運(yùn)算符可以把兩個(gè)記號(hào)組合成一個(gè)記號(hào)。
#define?def_u32_array(__name,?__size)?????uint32_t?array_##__name[__size];
實(shí)際中,我們可以這樣使用:
def_u32_array(sample_buffer, 64)
宏展開(kāi)的效果是:
uint32_t?array_sample_buffer[64];
同樣類比于初始化一個(gè)數(shù)組,我們也可以粘貼形成一個(gè)函數(shù)
下面就是在Linux內(nèi)核里面的源代碼:
其中這個(gè)__pcpu_size_call_return宏,通過(guò)##粘貼選擇要使用的raw_cpu_read_x 函數(shù)。
({ \
typeof(variable) pscr_ret__; \
__verify_pcpu_ptr(&(variable)); \
switch(sizeof(variable)) { \
case 1: pscr_ret__ = stem
case 2: pscr_ret__ = stem
case 4: pscr_ret__ = stem
case 8: pscr_ret__ = stem
default: \
__bad_size_call_parameter(); break; \
} \
pscr_ret__; \
})
({ \
*raw_cpu_ptr(&(pcp)); \
})
這部分是更高層次的宏定義,將##粘貼的函數(shù)再次定義為一個(gè)宏函數(shù)
({ \
__this_cpu_preempt_check("read"); \
raw_cpu_read(pcp); \
})
最后面進(jìn)行執(zhí)行?__this_cpu_read(current_kprobe);
int __kprobes arc_kprobe_handler(unsigned long addr, struct pt_regs *regs)
{
struct kprobe *p
p = __this_cpu_read(current_kprobe);
??p?=?get_kprobe((unsigned?long?*)addr);
??
??... 省略多行代碼
??
if (p->break_handler && p->break_handler(p, regs)) {
setup_singlestep(p, regs);
kcb->kprobe_status = KPROBE_HIT_SS;
return 1;
}
在C++中我們也可以將做成一個(gè)指針列表,對(duì)應(yīng)好每個(gè)函數(shù)的名稱后,再次調(diào)用該定義的宏參數(shù),就實(shí)現(xiàn)了指針調(diào)用。
#define AddFunc(Func) \
FuncPtrTemplate Func##Map(int mode_name, int state_name) \
{ \
static auto modeMap = Func##Register(); \
auto pair = std::make_pair(mode_name, state_name); \
auto mapEntry = modeMap->find(pair); \
if (mapEntry == modeMap->end()) \
return nullptr; \
return mapEntry->second; \
} \
bool Mode::Func(State *state) { \
auto state_id = getStateId(); \
auto p_function = Func##Map(getId(), state_id); \
if (p_function) \
return p_function(this, state); \
return false; \
}
AddFunc(IsExit);
int?main(){
IsExit(p.get());
}
這也是Linux內(nèi)核中的代碼,用來(lái)print不同狀態(tài)的打印信息,如果大家想要快速掌握這些使用方法,建議大家擼一擼Linux內(nèi)核源碼呢。
?這就是我分享的#define的操作方法,里面代碼是實(shí)踐過(guò)的,如果大家有什么更好的思路,歡迎分享交流哈。
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