"); //-->
1.#pragmaonce这个宏有什么作用?
为了避免同一个头文件被包含(include)多次,C/C++中有两种宏实现方式:一种是#ifndef方式;另一种是#pragma once方式。
在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别。但两者仍然有一些细微的区别。
2.两者的使用方式有何区别?
示例代码如下:
方式一:
#ifndef __SOMEFILE_H__
#define __SOMEFILE_H__
... ... // 声明、定义语句
#endif
方式二:
#pragmaonce
... ... // 声明、定义语句
3.两者各有何特点?
(1)#ifndef
#ifndef的方式受C/C++语言标准支持。它不仅可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者代码片段)不会被不小心同时包含。
当然,缺点就是如果不同头文件中的宏名不小心“撞车”,可能就会导致你看到头文件明明存在,但编译器却硬说找不到声明的状况——这种情况有时非常让人郁闷。
由于编译器每次都需要打开头文件才能判定是否有重复定义,因此在编译大型项目时,ifndef会使得编译时间相对较长,因此一些编译器逐渐开始支持#pragma once的方式。
(2)#pragma once
#pragma once 一般由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。
你无法对一个头文件中的一段代码作pragma once声明,而只能针对文件。
其好处是,你不必再担心宏名冲突了,当然也就不会出现宏名冲突引发的奇怪问题。大型项目的编译速度也因此提高了一些。
对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。当然,相比宏名冲突引发的“找不到声明”的问题,这种重复包含很容易被发现并修正。
另外,这种方式不支持跨平台!
4.两者之间有什么联系?
#pragma once 方式产生于#ifndef之后,因此很多人可能甚至没有听说过。目前看来#ifndef更受到推崇。因为#ifndef受C/C++语言标准的支持,不受编译器的任何限制;
而#pragma once方式却不受一些较老版本的编译器支持,一些支持了的编译器又打算去掉它,所以它的兼容性可能不够好。
一般而言,当程序员听到这样的话,都会选择#ifndef方式,为了努力使得自己的代码“存活”时间更久,通常宁愿降低一些编译性能,这是程序员的个性,当然这是题外话啦。
还看到一种用法是把两者放在一起的:
#pragma once
#ifndef __SOMEFILE_H__
#define __SOMEFILE_H__
... ... // 声明、定义语句
#endif
总结:
看起来似乎是想兼有两者的优点。不过只要使用了#ifndef就会有宏名冲突的危险,也无法避免不支持#pragma once的编译器报错,所以混用两种方法似乎不能带来更多的好处,倒是会让一些不熟悉的人感到困惑。
选择哪种方式,应该在了解两种方式的情况下,视具体情况而定。只要有一个合理的约定来避开缺点,我认为哪种方式都是可以接受的。而这个已经不是标准或者编译器的责任了,应当由程序员自己或者小范围内的开发规范来搞定。
为了避免同一个文件被include多次
1 #ifndef方式
2 #pragma once方式
在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别,但是两者仍然还是有一些细微的区别。
方式一:
#ifndef __SOMEFILE_H__
#define __SOMEFILE_H__
... ... // 一些声明语句
#endif
方式二:
#pragma once
... ... // 一些声明语句
#ifndef的方式依赖于宏名字不能冲突,这不光可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件不会被不小心同时包含。当然,缺点就是如果不同头文件的宏名不小心“撞车”,可能就会导致头文件明明存在,编译器却硬说找不到声明的状况
#pragma once则由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。带来的好处是,你不必再费劲想个宏名了,当然也就不会出现宏名碰撞引发的奇怪问题。对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。当然,相比宏名碰撞引发的“找不到声明”的问题,重复包含更容易被发现并修正。
方式一由语言支持所以移植性好,方式二 可以避免名字冲突
原文:https://blog.csdn.net/fanyun_01/article/details/77413992
专栏文章内容及配图由作者撰写发布,仅供工程师学习之用,如有侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 联系我们
相关推荐
74HC244 8路3态缓冲驱动
电视频带I和I的甚高频觅带放大器电路
圣邦微电子三通道电源监控芯片 SGM842
Easy MCU Easy RF
瑞萨电子模拟器件技术讲座
3.5w超高额放大器(600一860MHZ)电路
键盘巨头Keychron发布了全新Nape Pro轨迹球,配备可编程按钮——低矮设计促进了作符合人体工学的滚动,无需离开键盘即可
6N138 6N139 高倍率达灵顿光藕合IC
有那位能给个编程器PLCC32适配器的电路图?谢谢!!
瑞萨单片机技术概述
微星通过全新MEG X870E Unify-X Max主板释放AMD CPU的全部性能——AM5配备了高端锐龙超频
宽带分布放大器电路
1一l000MHs两级宽带放大器电路
芯旺微电子底盘制动专用芯片 SMC6008AF
100w[包络线降值功率)宽带线性放大器电路
三星与英特尔共同开发了适用于Panther Lake OLED笔记本的“SmartPower HDR”,可实现高达22%的省电——动态电压控制降低功耗而不牺牲面板亮度
《求助》ARM Anywhere的开发板烧写flash时出现的问题
VxWorks on VMWare
2009大赛B题MMC-1模块介绍
请教vxworks下栽的问题。
瑞萨16位单片机讲座
74ls153 双4选1数据选择器_多路选择器
我国产业的自主研发能力几乎已经全军覆没
IDC FutureScape 2026十大预测:中国企业如何在AI决策窗口中抢占先机
8,16位MCU接入TCP_IP网络的资料
Be Quiet在CES 2026展示其崭新的Light Loop AIO散热器和Dark Perk鼠标——新产品加入了Dark Rock 6散热器和1200瓦电源版本
74ls299 八位通用移位寄存器(三态输出)
CES 2026:江波龙开启AI存储创新之旅
氮化镓上车进行时:从器件特性到系统效率的全面验证
Arm发布20项技术预测:洞见2026年及未来发展趋势