1.
#define Conn(x,y) x##y

x##y表示x连接y,举例说明:
int n = Conn(123,456); 结果就是n = 123456;
char* str = Conn("abc","def"); 结果就是 str = "abcdef";

2.
#define ToChar(x) ​​#@x​​#@x,就是给x加上单引号,结果返回一个 const char,举例说明:
char a = ToChar(1); 结果就是 a = '1';
做个越界试验 char a = ToChar(123); 结果是 a = '3';
但是如果参数超过四个字符,编译器就会报错。

3.
#define ToString(x) #x

#x就是给x加上双引号,举例说明:
char* str = ToString(1234); 结果是 str = "1234";

 

理解系统调用


(一)
#define _syscall0(type,name) \
type name(void) { \
register long __res_r0 __asm__("r0"); \
long __res; \
__asm__ __volatile__ ( \
__syscall(name) \
: "=r" (__res_r0) \
: \
: "lr"); \
__res = __res_r0; \
__syscall_return(type,__res); \
}

(二)

#define __syscall(name) "swi\t" __sys1(__NR_##name) ""
#define __sys1(x) __sys2(x)
#define __sys2(x) #x
(三)
#define __NR_fork (__NR_SYSCALL_BASE+ 2)
#define __NR_SYSCALL_BASE 0x900000

那么 _syscall0(int, fork)中 __syscall(name) 替换后为:

(1) 替换name======>“swi\t" __sys1(__NR_##fork) ""

(2) ##为连接的意思,故为=========> "swi\t " __sys1(__NR_fork) ""

(3)替换__NR_fork,故为==========> "swi\t " __sys1(0x900002) ""

(4)替换__sys1(x),故为============> "swi\t " __sys2(0x900002) ""

(5)#为给x加双引号,故为==========> "swi\t "0x900002" ""

(6)故最后变成:"swi\t 0x900002 "

其意思即为fork的系统调用,最后变成了一个软中断调用,地址为0x900002

===================================================================================================

 


常规用法不再介绍,做如下几点说明和介绍

1. 带参数的宏只完成简单字符替换,之前不做计算实参的工作,如下



define用法归类收藏_编译器

#define SUM(x,y) x+y


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define用法归类收藏_编译器

int a=3,b=2,c=1 ;

define用法归类收藏_编译器

int

 s;

define用法归类收藏_编译器

s=SUM(a+b,b)*SUM(c,b)+

c;

define用法归类收藏_编译器


结果应该是 s=a+b+b*c+b+c=10。


2. define中的特殊标识符


define用法归类收藏_编译器

#define Conn(x,y) x##y

define用法归类收藏_编译器

#define ToChar(x) #@x

define用法归类收藏_编译器

#define ToString(x) #x

define用法归类收藏_编译器


define用法归类收藏_编译器

int a=Conn(12,34 );

define用法归类收藏_编译器

char b= ToChar(a);

define用法归类收藏_编译器

char c[]= ToString(a);

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结果是 a=1234,c='a',c='1234';

可以看出 ## 是简单的连接符,#@用来给参数加单引号,#用来给参数加双引号即转成字符串。


更神奇的是


define用法归类收藏_编译器

#define x(s) #s

   char *s = x(a   b/**/  c);

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char *p = x(anb);

结果是*s='a  b  c',*p='a\nb',#s果然很厉害

3.define的多行定义

define可以替代多行的代码


define用法归类收藏_编译器

#define MACRO(arg1, arg2) do {\

define用法归类收藏_编译器

stmt1;\

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stmt2; \

define用法归类收藏_编译器

}  while(0) 

关键是要在每一个换行的时候加上一个'\' 

由此联想到了C中的关于字符串的一些默认规则


define用法归类收藏_编译器

char s1[]='abc'  'efg' ;

define用法归类收藏_编译器

char s2[]='abc'

define用法归类收藏_编译器

'efg' ;

define用法归类收藏_编译器

char s3[]='ab

define用法归类收藏_编译器

c';

define用法归类收藏_编译器

char s4[]='ab

define用法归类收藏_编译器

c';

其中只有s4会产生编译错误,s1='abcefg',s2='abcefg',s3='abc'


4. 宏调用顺序


define用法归类收藏_编译器

#define A 3

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#define B 4

define用法归类收藏_编译器

#define AB 5

define用法归类收藏_编译器

#define Conn(x,y) x##y

define用法归类收藏_编译器


define用法归类收藏_编译器

int a=Conn(A,B);

结果是a=5;可见一个宏的参数是另一个宏,先替换外面的宏,后替换参数。即Conn(A,B)=>AB,后AB=>5

5.解决重复定义的问题
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
#ifndef __headerfileXXX__
#define __headerfileXXX__

文件内容

#endif