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Published byΑλκιππη Βαρουξής Modified 5년 전
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쉽게 풀어쓴 C언어 Express 제15장 전처리 및 비트연산 C Express Slide 1 (of 29)
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전처리기란? 전처리기 (preprocessor)는 컴파일하기에 앞서서 소스 파일을 처리하는 컴파일러의 한 부분
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전처리기의 요약 지시어 의미 #define 매크로 정의 #include 파일 포함 #undef 매크로 정의 해제 #if
조건이 참일 경우 #else 조건이 거짓일 경우 #endif 조건 처리 문장 종료 #ifdef 매크로가 정의되어 있는 경우 #ifndef 매크로가 정의되어 있지 않은 경우 #line 행번호 출력 #pragma 시스템에 따라 의미가 다름 Slide 3 (of 29)
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단순 매크로 단순 매크로(macro): 숫자 상수를 기호 상수로 만든 것 (예) #define MAX_SIZE 100
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단순 매크로의 장점 프로그램의 가독성을 높인다. 상수의 변경이 용이하다. 기호 상수를 사용하는 경우 숫자를 사용하는 경우
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단순 매크로의 예 #define PRINT printf #define PI // 원주율 #define TWOPI ( * 2.0) // 원주율의 2배 #define MAX_INT // 최대 정수 #define EOF (-1) // 파일의 끝 표시 #define MAX_STUDENTS 2000 // 최대 학생 수 #define EPS 1.0e-9 // 실수의 계산 한계 #define DIGITS " " // 문자 상수 정의 #define BRACKET "(){}[]" // 문자 상수 정의 #define getchar() getc(stdin) // stdio.h에 정의 #define putchar() putc(stdout) // stdio.h에 정의 보다는 MAX_INT가 낫죠 사람은 숫자보다 기호를 잘 기억합니다. Slide 6 (of 29)
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예제 #1 #include <stdio.h> #define AND && #define OR ||
#define NOT ! #define IS == #define ISNOT != int search(int list[], int n, int key) { int i = 0; while( i < n AND list[i] != key ) i++; if( i IS n ) return -1; else return i; } int main(void) int m[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 }; printf("%d\n", search(m, sizeof(m)/sizeof(m[0]), 5)); return 0; C프로그램을 다른 언어처럼 작성할 수 있습니다. Slide 7 (of 29)
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#define SQUARE(x) ((x) * (x))
함수 매크로 함수 매크로(function-like macro)란 매크로가 함수처럼 매개 변수를 가지는 것 (예) #define SQUARE(x) ((x) * (x)) #define 매크로(매개변수1, 매개변수2,...) 치환텍스트 #define SQUARE(x) ((x) * (x)) 전처리기 v = SQUARE(3); v = ((3)*(3)); Slide 8 (of 29)
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함수 매크로의 예 #define SUM(x, y) ((x) + (y)) #define AVERAGE(x, y, z) (( (x) + (y) + (z) ) / 3 ) #define MAX(x,y) ( (x) > (y) ) ? (x) : (y) #define MIN(x,y) ( (x) < (y) ) ? (x) : (y) #define SQUARE(x) x*x // 위험 !! v = SQUARE(a+b); v = a + b*a + b; 함수 매크로에서는 매개 변수를 괄호로 둘러싸는 것이 좋습니다. Slide 9 (of 29)
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함수 매크로의 장단점 함수 매크로의 장단점 함수 호출 단계가 필요없어 실행 속도가 빠르다. 소스 코드의 길이가 길어진다.
간단한 기능은 매크로를 사용 #define MIN(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y)) #define ABS(x) ((x) > 0 ? (x) : -(x)) Slide 10 (of 29)
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내장 매크로 내장 매크로: 미리 정의된 매크로 printf("컴파일 날짜=%s\n", __DATE__);
설명 __DATE__ 이 매크로를 만나면 현재의 날짜(월 일 년)로 치환된다. __TIME__ 이 매크로를 만나면 현재의 시간(시:분:초)으로 치환된다. __LINE__ 이 매크로를 만나면 소스 파일에서의 현재의 라인 번호로 치환된다. __FILE__ 이 매크로를 만나면 소스 파일 이름으로 치환된다. printf("컴파일 날짜=%s\n", __DATE__); printf("치명적 에러 발생 파일 이름=%s 라인 번호= %d\n", __FILE__, __LINE__); Slide 11 (of 29)
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#ifdef 조건부 컴파일을 지시 어떤 조건이 만족되었을 경우에만 컴파일 (예) #ifdef 매크로
문장 // 매크로가 정의되었을 경우 #else 문장2 // 매크로가 정의되지 않았을 경우 #endif Slide 12 (of 29)
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#if 기호가 참으로 계산되면 컴파일 조건은 상수이어야 하고 논리, 관계 연산자 사용 가능 #if 조건 문장들 #endif
#define METHOD 1 ... #if METHOD == 1 printf("방법 1이 선택되었습니다.\n"); #endif #if 조건1 문장1 #elif 조건2 문장2 #else 문장3 #endif else if를 줄인 것 Slide 13 (of 29)
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다양한 예 #if (VERSION > 3) // 버전이 3 이상이면 컴파일 ... #endif #if (VERSION > 3.0) // 오류 !! 버전 번호는 300과 같은 정수로 표시 #if (AUTHOR == "CHULSOO") // 오류 !! #if (AUTHOR == KIM) // 가능!! KIM은 다른 매크로 #if (VERSION*10 > 500 && LEVEL == BASIC) // 가능!! #if (VERSION > 300 || defined(DELUXE) ) #if 0 // 소스의 일부분을 주석 처리하는 방법 Slide 14 (of 29)
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헤더 파일 이중 포함 방지 /*** *stdio.h - definitions/declarations for standard I/O routines ****/ #ifndef _INC_STDIO #define _INC_STDIO .... #endif 헤더 파일이 포함되면 매크로가 정의되어서 이중 포함을 방지합니다. Slide 15 (of 29)
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#undef #undef: 매크로의 정의를 취소 #include <stdio.h> #define DEBUG
int main(void) { #ifdef DEBUG printf("DEBUG이 정의되었습니다.\n"); #endif #undef DEBUG // DEBUG 매크로의 정의를 취소 printf("DEBUG이 정의되었습니다.\n"); // 컴파일되지 않는다. return 0; } Slide 16 (of 29)
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#include 지정된 파일을 읽어서 그 위치에 삽입
표준 디렉토리 INCLUDE라는 환경변수가 지정하는 디렉토리이다. 보통은 “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\include” 하부 디렉토리를 지정할 수 있다. #include "graphic/point.h" Slide 17 (of 29)
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다중 소스 파일 단일 소스 파일 파일의 크기가 너무 커진다. 소스 파일을 다시 사용하기가 어려움 다중 소스 파일
서로 관련된 코드만을 모아서 하나의 소스 파일로 할 수 있음 소스 파일을 재사용하기가 간편함 소스 파일 Slide 18 (of 29)
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예제 #1 power.h multiple_source.c power.c // power.c에 대한 헤더 파일
#ifndef POWER_H #define POWER_H double power(int x, int y); #endif multiple_source.c // 다중 소스 파일 #include <stdio.h> #include "power.h" int main(void) { int x,y; printf("x의 값을 입력하시오:"); scanf("%d", &x); printf("y의 값을 입력하시오:"); scanf("%d", &y); printf("%d의 %d 제곱값은 %f\n", x, y, power(x, y)); return 0; } power.c // 다중 소스 파일 #include "power.h" double power(int x, int y) { double result = 1.0; int i; for(i = 0;i < y; i++) result *= x; return result; } Slide 19 (of 29)
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비트 단위 연산자 C에서는 비트 단위의 연산도 가능하다. 비트 단위 연산자는 정수에만 적용이 가능하다. 연산자 연산자의 의미
설명 & 비트 AND 두개의 피연산자의 해당 비트가 모두 1이면 1, 아니면 0 | 비트 OR 두개의 피연산자의 해당 비트중 하나만 1이면 1, 아니면 0 ^ 비트 XOR 두개의 피연산자의 해당 비트의 값이 같으면 0, 아니면 1 << 왼쪽으로 이동 지정된 개수만큼 모든 비트를 왼쪽으로 이동한다. >> 오른쪽으로 이동 지정된 개수만큼 모든 비트를 오른쪽으로 이동한다. ~ 비트 NOT 0은 1로 만들고 1은 0로 만든다. Slide 20 (of 29)
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bit_AND.c // 비트 단위 AND #include <stdio.h> int main(void) {
int x = 13; // int y = 15; // int z = x & y; // printf("%08X \n", z); return 0; } D Slide 21 (of 29)
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bit_OR.c // 비트 단위 OR #include <stdio.h> int main(void) {
int x = 9; // int y = 10; // int z = x | y; // printf("%08X \n", z); return 0; } B Slide 22 (of 29)
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bit_NOT.c // 비트 단위 NOT #include <stdio.h> int main(void) {
int x = 9; // int z = ~x; // printf("%08X (%d)\n", z, z); return 0; } FFFFFFF6 (-10) Slide 23 (of 29)
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오른쪽 비트 이동 연산(양수) 오른쪽 비트 이동 연산(양수) Slide 24 (of 29)
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오른쪽 비트 이동 연산(음수) 오른쪽 비트 이동 연산(음수) Slide 25 (of 29)
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비트 필드 구조체 멤버가 비트 단위로 나누어져 있는 구조체 struct 태그이름 { 자료형 멤버이름1: 비트수;
자료형 멤버이름2: 비트수; ... }; struct product { unsigned style : 3; unsigned size : 2; unsigned color : 1; }; Slide 26 (of 29)
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bit_field.c // 비트 필드 구조체 #include <stdio.h> struct product {
unsigned style : 3; unsigned size : 2; unsigned color : 1; }; struct product p1; int main(void) { p1.style = 5; p1.size = 3; p1.color = 1; printf("style=%d size=%d color=%d\n", p1.style, p1.size, p1.color); printf("sizeof(p1)=%d\n", sizeof(p1)); printf("p1=%x\n", p1); return 0; } style=5 size=3 color=1 sizeof(p1)=4 p1=3d Slide 27 (of 29)
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비트 필드 사용시에 주의점 비트 필드의 응용 분야: 하드웨어 포트 제어
struct product { long code; // ① 일반 멤버도 가능하다. unsigned style : 3; unsigned : 5; // ② 자리만 차지한다. unsigned size : 2; unsigned color : 1; unsigned : 0; // ③ 현재 워드의 남아있는 비트를 버린다. unsigned state : 3; // 여기서부터는 다음 워드에서 할당된다. }; 비트 필드의 응용 분야: 하드웨어 포트 제어 Slide 28 (of 29)
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Q & A Slide 29 (of 29)
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