如何编写可读性高的 C 代码?

目录

1.引言

2.基础知识

3.面向对象语言的特性

4.C 语言的面向对象

5.测试

6.总结


1.引言

        面向对象的语言更接近人的思维方式,而且在很大程度上降低了代码的复杂性,同时提高了代码的可读性和可维护性,传统的 C 代码同样可以设计出比较易读,易维护,复杂度较低的优美代码,本文将通过一个实际的例子来说明这一点。

2.基础知识

结构体

        除了提供基本数据类型外,C 语言还提供给用户自己定制数据类型的能力,那就是结构体,在 C 语言中,你可以用结构体来表示任何实体。结构体正是面向对象语言中的类的概念的雏形,比如:

typedef struct{ float x; float y; }Point;

        定义了一个平面坐标系中的一个点,点中有两个域,x 坐标和 y 坐标。

        结构体中的域称为结构体的成员。结构体中的数据类型可以是简单数据类型,也可以是其他的结构体,甚至结构体本身还可以嵌套,比如,一个标准的链表结构可以进行如下定义:

typedef struct node{ void *data;// 数据指针int dataLength;// 数据长度struct node *next;// 指向下一个节点}Node;

        可以看到,结构体 node 中的 next 指针的类型又是 node 类型。

函数指针

        指针是 C 语言的灵魂,是 C 比其他语言更灵活,更强大的地方。所以学习 C 语言必须很好的掌握指针。函数指针,即指向函数在内存映射中的首地址的指针,通过函数指针,可以将函数作为参数传递给另一个函数,并在适当的时候调用,从而实现异步通信等功能。

        比如, UNIX/Linux 系统中的信号注册函数,其原型如下:

void (*signal(int signo,void (*func)(int))) (int)

        使用的时候,需要自己在外部定义一个信号处理函数 (signal handler), 然后使用 signal(sigNo, handler) 将处理程序注册在进程上,当信号发生时,进程就可以回调信号处理函数。

将函数指针作为结构体的成员

        正如前面提到的,结构体的成员可以是简单的数据结构,也可以是其他的结构体,当然,也可以是指针。当将函数指针作为结构体的成员,并且这些函数只用来操作本结构体中的数据时,就可以形成一个独立的实体,这个实体中既有数据,也有对数据的操作,这样自然就可以引出类(class)的概念。

3.面向对象语言的特性

        一般而言,继承,封装和多态被认为是面向对象语言所必须支持的三种特征,也正是通过这三种特征才可以体现出面向对象在哪些方面优于面向过程。

        由于语言开发商的宣传或其他的各种原因,使的表面上面向对象的思想要通过语言为载体而得以实现,然而实际上,面向对象是一种软件设计思想,完全是可以与具体实现无关的。

        虽然如此,但是不可否认,这些所谓的纯面向对象的语言,在其代码的可读性以及与人的自然思维的匹配方面,比面向过程的语言要好的多。

语言层次的面向对象

        我们一般要描述一个对象,一般需要描述这个对象的一些属性,比如盒子(box) 是一个实体,它有 6 个面,有颜色,重量,是否为空等属性,并且可以放东西进去,可以取东西出来。

        在面向对象的语言中,通常将这样的对象抽象成一个类 (class):

class Box{ clolr color; int weight; boolean empty; put(something); something get(); }

        对盒子进行操作时,可以做一下动作:

Box.put(cake); 
Box.get();// 取到某个东西,从盒子中。

        而面向过程的语言中,通常是将实体传递给一个贯穿全局的函数来进行的,同样以 Box 为例,对 Box 进行操作时,往往是这样:

Put(Box, cake);// 将一个蛋糕放到盒子中
Get(Box);// 从盒子中取出某个东西来

        而显然,第一种代码形式更符合常理,所以面向对象的语言大都提供这种语言层面的细节的支持,使得代码的可读性,可理解性大大增加。

        C 语言,作为一个灵活而简单的语言,我们完全可以通过 C 提供的简单机制,实现这样的比较优美的代码形式。

4.C 语言的面向对象

        如前所说,面向对象是一种软件设计的思想,是语言无关的。在本节中,我举一个链表(list)的例子来说明如何在 C 语言中的设计出有面向对象风格的代码。

定义接口

        接口是面向对象语言中的一个比较重要的概念,接口只对外部承诺实现该接口的实体可以完成什么样的功能,但是不暴露实现的方式。这样的好处是,实现者可以在不接触接口使用者的代码的情况下,对实现进行调整。

        我们来看看链表的接口定义:

        链表的接口定义

#ifndef _ILIST_H #define   _ILIST_H // 定义链表中的节点结构typedef struct node{ void *data; struct node *next; }Node; // 定义链表结构typedef struct list{ struct list *_this; Node *head; int size; void (*insert)(void *node);// 函数指针void (*drop)(void *node); void (*clear)(); int (*getSize)(); void* (*get)(int index); void (*print)(); }List; void insert(void *node); void drop(void *node); void clear(); int getSize(); void* get(int index); void print(); #endif   /* _ILIST_H */

        IList 接口中,可以清晰的看到,对于一个 list 实体 ( 也就是对象 ) 来说,可以在其上进行 insert, drop, clear, getSize, get(index) 以及 print 等操作。

接口的实现

        构造方法

Node *node = NULL; List *list = NULL; void insert(void *node); void drop(void *node); void clear(); int getSize(); void print(); void* get(int index); List *ListConstruction(){ list = (List*)malloc(sizeof(List)); node = (Node*)malloc(sizeof(Node)); list->head = node; list->insert = insert;// 将 insert 函数实现注册在 list 实体上list->drop = drop; list->clear = clear; list->size = 0; list->getSize = getSize; list->get = get; list->print = print; list->_this = list;// 用 _this 指针将 list 本身保存起来return (List*)list; }

        需要注意的是此处的 _ this 指针,_this 指针可以保证外部对 list 的操作映射到对 _this 的操作上,从而使得代码得到简化。清单 3. 插入及删除

// 将一个 node 插入到一个 list 对象上void insert(void *node){ Node *current = (Node*)malloc(sizeof(Node)); current->data = node; current->next = list->_this->head->next; list->_this->head->next = current; (list->_this->size)++; } // 删除一个指定的节点 node void drop(void *node){ Node *t = list->_this->head; Node *d = NULL; int i = 0; for(i;i < list->_this->size;i++){ d = list->_this->head->next; if(d->data == ((Node*)node)->data){ list->_this->head->next = d->next; free(d); (list->_this->size)--; break; }else{ list->_this->head = list->_this->head->next; } } list->_this->head = t; }

        其他的实现代码可以参看下载部分,这里限于篇幅就不再意义列举出来。

5.测试

测试代码

        好了,前面做的一切工作都是为了保证我们的暴露给使用者的 API 可以尽量的简洁,优美,现在到测试的时候了: 测试代码

int main(int argc, char** argv) { List *list = (List*)ListConstruction();// 构造一个新的链表// 插入一些值做测试list->insert("Apple"); list->insert("Borland"); list->insert("Cisco"); list->insert("Dell"); list->insert("Electrolux"); list->insert("FireFox"); list->insert("Google"); list->print();// 打印整个列表printf("list size = %d\n",list->getSize()); Node node; node.data = "Electrolux"; node.next = NULL;  list->drop(&node);// 删除一个节点node.data = "Cisco"; node.next = NULL; list->drop(&node);// 删除另一个节点list->print();// 再次打印printf("list size = %d\n",list->getSize()); list->clear();// 清空列表return 0; }

6.总结

        C 语言所诞生的UNIX平台提倡这样一种设计哲学:尽量进行简单的设计,让使用者如同搭积木一样的将这些简单的工具连接成强大的,完整的应用。

        应该说,C 比较好的继承了这一点,C 语言非常简洁,非常强大,而由于 C 语言诞生的比较早,当时的面向对象的思想还不成熟,所以出现了大量的过程式的 C 应用,从而给人们一种 C 语言是面向过程的语言的错觉,其实 C 只是提供了一些简单,强大而通用的能力,至于你想将其搭成什么样的积木,则全靠你自己了。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/795288.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

React事件和原生事件的执行顺序

在 React 中&#xff0c;事件处理分为两种类型&#xff1a;React 合成事件&#xff08;Synthetic Event&#xff09;和原生 DOM 事件&#xff08;Native DOM Event&#xff09;。它们的执行顺序略有不同。 React 合成事件 React 合成事件的执行顺序&#xff1a; React 合成事件…

解决沁恒ch592单片机在tmos中使用USB总线时,接入USB Hub无法枚举频繁Reset的问题

开发产品时采用了沁恒ch592&#xff0c;做USB开发时遇到了一个奇葩的无法枚举问题。 典型症状 使用USB线直连电脑时没有问题&#xff0c;可以正常使用。 如果接入某些特定方案的USB Hub&#xff08;例如GL3510、GL3520&#xff09;&#xff0c;可能会出现以下2种情况&#xf…

2024年第八届人工智能与虚拟现实国际会议(AIVR 2024)即将召开!

2024年第八届人工智能与虚拟现实国际会议&#xff08;AIVR 2024&#xff09;将2024年7月19-21日在日本福冈举行。人工智能与虚拟现实的发展对推动科技进步、促进经济发展、提升人类生活质量等具有重要意义。AIVR 2024将携手各专家学者&#xff0c;共同挖掘智能与虚拟的无限可能…

【C++初阶】 vector 在OJ中的使用

前言&#xff1a; &#x1f3af;个人博客&#xff1a;Dream_Chaser &#x1f388;博客专栏&#xff1a;C &#x1f4da;本篇内容&#xff1a;只出现一次的数字 和 杨辉三角 OJ 目录 一、只出现一次的数字 题目描述&#xff1a; 二、杨辉三角OJ 题目描述&#xff1a; 一、只…

AI设计优化电机、电路与芯片?

一、AI进行电机本体设计 使用AI进行电机本体设计是一种前沿且具有潜力的方法&#xff0c;通过深度学习、强化学习、遗传算法等AI技术&#xff0c;可以实现电机设计的自动化和优化。具体应用可以包括以下几个方面&#xff1a; 此图片来源于网络 1. **参数优化**&#xff1a; …

docker + miniconda + python 环境安装与迁移(详细版)

本文主要列出从安装dockerpython环境到迁移环境的整体步骤。windows与linux之间进行测试。 简化版可以参考&#xff1a;docker miniconda python 环境安装与迁移&#xff08;简化版&#xff09;-CSDN博客 目录 一、docker 安装和测试 二、docker中拉取miniconda&#xff…

vscode 连接远程服务器 服务器无法上网 离线配置 .vscode-server

离线配置 vscode 连接远程服务器 .vscode-server 1. .vscode-server下载 使用vscode连接远程服务器时会自动下载配置.vscode-server文件夹&#xff0c;如果远程服务器无法联网&#xff0c;则需要手动下载 1&#xff09;网址&#xff1a;https://update.code.visualstudio.com…

ICP备案工信部短信核验怎么看是否成功?

备案短信核验怎么看是否成功&#xff1f;在工信部官网输入6位短信验证码、手机号和身份证号后&#xff0c;点击提交&#xff0c;会返回尊敬的ICP用户&#xff1a; 您的短信核验已全部完成,该请求将提交管局审核。如下图&#xff1a; 尊敬的ICP用户&#xff1a; 您的短信核验已全…

ArcGis研究区边界提取

ArcGis研究区边界提取 *0* 引言*1* 有的步骤0 引言 GRACE数据处理前要先确定研究范围,而大多情况下所选的研究区都是有特殊意义的,比如常年干旱、经济特区、降水丰富等,这些区域往往有精确的边界,那就要从大的区块中将研究范围抠出来,获取相应坐标,以量化区域重力变化。那…

蓝桥集训之斐波那契数列

蓝桥集训之斐波那契数列 核心思想&#xff1a;矩阵乘法 将原本O(n)的递推算法优化为O(log2n) 构造1x2矩阵f和2x2矩阵a 发现f(n1) f(n) * a 则f(n1) f(1) * an可以用快速幂优化 #include <iostream>#include <cstring>#include <algorithm>using na…

白嫖 kimi.ai 的 API 接口,给这个开源项目点赞!

Kimi 是当前国内相当火爆的 AI 产品&#xff0c;输出结果和使用体验都非常不错。 Kimi 开放了 API 接口&#xff0c;新用户注册后会免费赠送 15 元额度。 Kimi API 的网址&#xff1a; platform.moonshot.cn/console 这是光明正大的白嫖方式&#xff0c;一定不要错过哦。 如…

Acwing.504 转圈游戏(带取余的快速幂)

题目 n个小伙伴&#xff08;编号从 0到 n−1&#xff09;围坐一圈玩游戏。 按照顺时针方向给 n个位置编号&#xff0c;从 0到 n−1。 最初&#xff0c;第 0号小伙伴在第 0号位置&#xff0c;第 1号小伙伴在第 1号位置&#xff0c;…&#xff0c;依此类推。 游戏规…

[Go运行问题]/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_xx‘ not found

问题描述 在一台ubuntu 20的机器上通过go 编译生成的可执行程序(使用了cgo)&#xff0c;在其他ubuntu机器上运行时出现如下问题 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version GLIBC_2.32 not found 问题分析 因为go代码里的依赖库使用到了sndfile&#xff0c;它必须使用cgo了…

【机器学习300问】61、逻辑回归与线性回归的异同?

本文讲述两个经典机器学习逻辑回归&#xff08;Logistic Regression&#xff09;和线性回归&#xff08;Linear Regression&#xff09;算法的异同&#xff0c;有助于我们在面对实际问题时更好的进行模型选择。也能帮助我们加深对两者的理解&#xff0c;掌握这两类基础模型有助…

算法设计与分析实验报告c++实现(排序算法、三壶谜题、交替放置的碟子、带锁的门)

一、实验目的 1&#xff0e;加深学生对分治法算法设计方法的基本思想、基本步骤、基本方法的理解与掌握&#xff1b; 2&#xff0e;提高学生利用课堂所学知识解决实际问题的能力&#xff1b; 3&#xff0e;提高学生综合应用所学知识解决实际问题的能力。 二、实验任务 1、 编…

计算机网络学习

OSI 七层模型 物理层&#xff08;Physical Layer&#xff09; 功能&#xff1a;处理与电气或物理规范的接口有关的细节&#xff0c;如电缆类型、电信号传输和接收、网络设备的物理特性等。设备&#xff1a;包括网线、光纤、集线器等。 数据链路层&#xff08;Data Link Laye…

rknn3588 yolov5 学习笔记

目录 多线程优化 yolov5_Deepsort_rknn 多线程优化 GitHub - leafqycc/rknn-cpp-Multithreading: A simple demo of yolov5s running on rk3588/3588s using c (about 142 frames). / 一个使用c在rk3588/3588s上运行的yolov5s简单demo(142帧/s)。 模型\线程数123456912Yolov…

数据库第四次作业

该次作业是在课后习题的基础上&#xff0c;混合&#xff0c;修改&#xff0c;增加得到的题目 注意把2017改成2019 第一题 Consider the insurance database of Figure 3.17, where the primary keys are underlined. Construct the following SQL queries for this relationa…

AcWing---公约数---最大公约数

4199. 公约数 - AcWing题库 思路&#xff1a; 最大整数x一定是最大公约数的因数&#xff0c;所以先用__gcd(a,b)求出a和b的最大公因数&#xff0c;再用O(log(n))的算法求出最大公因数的因数&#xff0c;放到vector中&#xff0c;并将vector排序。利用STL中的upper_bound(res.…

Star GAN论文解析

论文地址&#xff1a;https://arxiv.org/pdf/1912.01865v1.pdf https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/papers/Choi_StarGAN_Unified_Generative_CVPR_2018_paper.pdf 源码&#xff1a;stargan项目实战及源码解读-CSDN博客 1. 概述 在传统方法中&#x…