当前位置: 首页 > news >正文

C语言——R/预处理详解

一、预定义符号

C语⾔设置了⼀些预定义符号,可以直接使⽤,预定义符号也是在预处理期间处理的。

__FILE__ //进⾏编译的源⽂件
__LINE__ //⽂件当前的⾏号
__DATE__ //⽂件被编译的⽇期
__TIME__ //⽂件被编译的时间
__STDC__ //如果编译器遵循ANSI C,其值为1,否则未定义
1 printf("file:%s line:%d\n", __FILE__, __LINE__);

二、 #define定义常量

基本语法

 #define name stuff

举个例⼦:
 

#define MAX 1000
#define reg register //为 register这个关键字,创建⼀个简短的名字
#define do_forever for(;;) //⽤更形象的符号来替换⼀种实现
#define CASE break;case //在写case语句的时候⾃动把 break写上。
// 如果定义的 stuff过⻓,可以分成⼏⾏写,除了最后⼀⾏外,每⾏的后⾯都加⼀个反斜杠(续⾏符)。
#define DEBUG_PRINT printf("file:%s\tline:%d\t \
date:%s\ttime:%s\n" ,\
__FILE__,__LINE__ , \
__DATE__,__TIME__

思考:在define定义标识符的时候,要不要在最后加上 ; ?
 

#define MAX 1000;
#define MAX 1000

建议不要加上 ; ,这样容易导致问题。
⽐如下⾯的场景:
 

if(condition)
max = MAX;
else
max = 0;

如果是加了分号的情况,等替换后,if和else之间就是2条语句,⽽没有⼤括号的时候,if后边只能有⼀条语句。这⾥会出现语法错误。

三、 #define定义宏

#define机制包括了⼀个规定,允许把参数替换到⽂本中,这种实现通常称为宏(macro)或定义宏(define macro)。
下⾯是宏的申明⽅式

#define name( parament-list ) stuff

其中的 parament-list 是⼀个由逗号隔开的符号表,它们可能出现在stuff中。
注意:
参数列表的左括号必须与name紧邻,如果两者之间有任何空⽩存在,参数列表就会被解释为stuff的⼀部分。
举例:

#define SQUARE( x ) x * x

警告:
这个宏存在⼀个问题:
观察下⾯的代码段:

int a = 5;
printf("%d\n" ,SQUARE( a + 1) );

乍⼀看,你可能觉得这段代码将打印36,事实上它将打印11,为什么呢?
替换⽂本时,参数x被替换成a+1,所以这条语句实际上变成了:

1 printf ("%d\n",a + 1 * a + 1 );

这样就⽐较清晰了,由替换产⽣的表达式并没有按照预想的次序进⾏求值
在宏定义上加上两个括号,这个问题便轻松的解决了:

#define SQUARE(x) (x) * (x)


这样预处理之后就产⽣了预期的效果:

1 printf ("%d\n",(a + 1) * (a + 1) );


这⾥还有⼀个宏定义:

1 #define DOUBLE(x) (x) + (x)


定义中我们使⽤了括号,想避免之前的问题,但是这个宏可能会出现新的错误。

int a = 5;
printf("%d\n" ,10 * DOUBLE(a));
1 2


这将打印什么值呢?看上去,好像打印100,但事实上打印的是55.
我们发现替换之后:

1 printf ("%d\n",10 * (5) + (5));


乘法运算先于宏定义的加法,所以出现了 55 .
这个问题,的解决办法是在宏定义表达式两边加上⼀对括号就可以了。

1 #define DOUBLE( x) ( ( x ) + ( x ) )


提⽰:
所以⽤于对数值表达式进⾏求值的宏定义都应该⽤这种⽅式加上括号,避免在使⽤宏时由于参数中的操作符或邻近操作符之间不可预料的相互作⽤。

四、带有副作⽤的宏参数

当宏参数在宏的定义中出现超过⼀次的时候,如果参数带有副作⽤,那么你在使⽤这个宏的时候就可能出现危险,导致不可预测的后果。副作⽤就是表达式求值的时候出现的永久性效果。
例如:

x+1;//不带副作⽤
x++;//带有副作⽤
1 2


MAX宏可以证明具有副作⽤的参数所引起的问题。

#define MAX(a, b) ( (a) > (b) ? (a) : (b) )
...
x = 5;
y = 8;
z = MAX(x++, y++);
printf("x=%d y=%d z=%d\n", x, y, z);//输出的结果是什么?
1 2 3 4 5 6


这⾥我们得知道预处理器处理之后的结果是什么:

1 z = ( (x++) > (y++) ? (x++) : (y++));


所以输出的结果是:x=6y=10z=9

五、 宏替换的规则

在程序中扩展#define定义符号和宏时,需要涉及⼏个步骤。
1. 在调⽤宏时,⾸先对参数进⾏检查,看看是否包含任何由#define定义的符号。如果是,它们⾸先
被替换。
2. 替换⽂本随后被插⼊到程序中原来⽂本的位置。对于宏,参数名被他们的值所替换。
3. 最后,再次对结果⽂件进⾏扫描,看看它是否包含任何由#define定义的符号。如果是,就重复上
述处理过程。
注意:
1. 宏参数和#define定义中可以出现其他#define定义的符号。但是对于宏,不能出现递归。
2. 当预处理器搜索#define定义的符号的时候,字符串常量的内容并不被搜索。
 


六、 宏函数的对比

宏通常被应⽤于执⾏简单的运算。
⽐如在两个数中找出较⼤的⼀个时,写成下⾯的宏,更有优势⼀些。

1 #define MAX(a, b) ((a)>(b)?(a):(b))


那为什么不⽤函数来完成这个任务?
原因有⼆:
1. ⽤于调⽤函数和从函数返回的代码可能⽐实际执⾏这个⼩型计算⼯作所需要的时间更多。所以宏⽐函数在程序的规模和速度⽅⾯更胜⼀筹。
2. 更为重要的是函数的参数必须声明为特定的类型。所以函数只能在类型合适的表达式上使⽤。反之这个宏怎可以适⽤于整形、⻓整型、浮点型等可以⽤于 > 来⽐较的类型。宏是类型⽆关的。
和函数相⽐宏的劣势:
1. 每次使⽤宏的时候,⼀份宏定义的代码将插⼊到程序中。除⾮宏⽐较短,否则可能⼤幅度增加程序的⻓度。
2. 宏是没法调试的。
3. 宏由于类型⽆关,也就不够严谨。
4. 宏可能会带来运算符优先级的问题,导致程容易出现错。
宏有时候可以做函数做不到的事情。⽐如:宏的参数可以出现类型,但是函数做不到。

#define MALLOC(num, type)\
(type )malloc(num sizeof(type))
...
//使⽤
MALLOC(10, int);//类型作为参数
//预处理器替换之后:
(int )malloc(10 sizeof(int));


七、#和##

7.1 #运算符
#运算符将宏的⼀个参数转换为字符串字⾯量。它仅允许出现在带参数的宏的替换列表中。
#运算符所执⾏的操作可以理解为”字符串化“。
当我们有⼀个变量 int a = 10; 的时候,我们想打印出: the value of a is 10 .
就可以写:

1 #define PRINT(n) printf("the value of "#n " is %d", n);


当我们按照下⾯的⽅式调⽤的时候:
PRINT(a);//当我们把a替换到宏的体内时,就出现了#a,⽽#a就是转换为)a),时⼀个字符串
代码就会被预处理为
 

printf("the value of ""a" " is %d", a)

;
运⾏代码就能在屏幕上打印:
1 the value of a is 10

7.2 ##运算符
## 可以把位于它两边的符号合成⼀个符号,它允许宏定义从分离的⽂本⽚段创建标识符。 ## 被称
为记号粘合
这样的连接必须产⽣⼀个合法的标识符。否则其结果就是未定义的。
这⾥我们想想,写⼀个函数求2个数的较⼤值的时候,不同的数据类型就得写不同的函数。
⽐如:

int int_max(int x, int y)
{
return x>y?x:y;
}
float float_max(float x, float y)
{
return x>yx:y;
}


但是这样写起来太繁琐了,现在我们这样写代码试试:

//宏定义
#define GENERIC_MAX(type) \
type type##_max(type x, type y)\
{ \
return (x>y?x:y); \
}
1 2 3 4 5 6


使⽤宏,定义不同函数

GENERIC_MAX(int) //替换到宏体内后int##_max ⽣成了新的符号 int_max做函数名
GENERIC_MAX(float) //替换到宏体内后float##_max ⽣成了新的符号 float_max做函数名
1 2
比特就业课
比特就业课主页:https://m.cctalk.com/inst/s9yewhfr
比特就业课官网链接:https://www.bitejiuyeke.com
int main()
{
//调⽤函数
int m = int_max(2, 3);
printf("%d\n", m);
float fm = float_max(3.5f, 4.5f);
printf("%f\n", fm);
return 0;
}


输出:
3
4.500000
在实际开发过程中##使⽤的很少,很难取出⾮常贴切的例⼦。
 


八、命名约定

⼀般来讲函数的宏的使⽤语法很相似。所以语⾔本⾝没法帮我们区分⼆者。
那我们平时的⼀个习惯是:
把宏名全部⼤写
函数名不要全部⼤

九、#undef

这条指令⽤于移除⼀个宏定义
 

#undef NAME
//如果现存的⼀个名字需要被重新定义,那么它的旧名字⾸先要被移除。


十、命令行定义

许多C的编译器提供了⼀种能⼒,允许在命令⾏中定义符号。⽤于启动编译过程。
例如:当我们根据同⼀个源⽂件要编译出⼀个程序的不同版本的时候,这个特性有点⽤处。(假定某个程序中声明了⼀个某个⻓度的数组,如果机器内存有限,我们需要⼀个很⼩的数组,但是另外⼀个机器内存⼤些,我们需要⼀个数组能够⼤些。)
 

#include <stdio.h>
int main()
{
int array [ARRAY_SIZE];
int i = 0;
for(i = 0; i< ARRAY_SIZE; i ++)
{
array[i] = i;
}
for(i = 0; i< ARRAY_SIZE; i ++)
{
printf("%d " ,array[i]);
}
printf("\n" );
return 0;
}

编译指令
 

//linux 环境演⽰
gcc -D ARRAY_SIZE=10 programe.c


十一、条件编译

在编译⼀个程序的时候我们如果要将⼀条语句(⼀组语句)编译或者放弃是很⽅便的。因为我们有条件编译指令。
⽐如说:
调试性的代码,删除可惜,保留⼜碍事,所以我们可以选择性的编译。
 

#include <stdio.h>
#define __DEBUG__
int main()
{
int i = 0;
int arr[10] = {0};
for(i=0; i<10; i++)
{
arr[i] = i;
#ifdef __DEBUG__
printf("%d\n", arr[i]);//为了观察数组是否赋值成功。
#endif //__DEBUG__
}
return 0;
}

常⻅的条件编译指令:
 

1.
#if 常量表达式
//...
#endif
//常量表达式由预处理器求值。
如:
#define __DEBUG__ 1
#if __DEBUG__
//..
#endif
2.多个分⽀的条件编译
#if 常量表达式
//...
#elif 常量表达式
//...
#else
//...
#endif
3.判断是否被定义
#if defined(symbol)
#ifdef symbol
#if !defined(symbol)
#ifndef symbol
4.嵌套指令
#if defined(OS_UNIX)
#ifdef OPTION1
unix_version_option1();
#endif
#ifdef OPTION2
unix_version_option2();
#endif
#elif defined(OS_MSDOS)
#ifdef OPTION2
msdos_version_option2();
#endif
#endif


十二、头文件的包含

12.1 头⽂件被包含的⽅式:
12.1.1 本地⽂件包含

1 #include "filename"


查找策略:先在源⽂件所在⽬录下查找,如果该头⽂件未找到,编译器就像查找库函数头⽂件⼀样在
标准位置查找头⽂件。
如果找不到就提⽰编译错误。
Linux环境的标准头⽂件的路径
 

/usr/include

VS环境的标准头⽂件的路径:
 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\include
//这是VS2013的默认路径
1

注意按照⾃⼰的安装路径去找

12.1.2 库⽂件包含
 

 #include <filename.h>

查找头⽂件直接去标准路径下去查找,如果找不到就提⽰编译错误。
这样是不是可以说,对于库⽂件也可以使⽤ “” 的形式包含?
答案是肯定的,可以,但是这样做查找的效率就低些,当然这样也不容易区分是库⽂件还是本地⽂件了。

12.2 嵌套⽂件包含
我们已经知道, #include 指令可以使另外⼀个⽂件被编译。就像它实际出现于 #include 指令的
地⽅⼀样。
这种替换的⽅式很简单:预处理器先删除这条指令,并⽤包含⽂件的内容替换。
⼀个头⽂件被包含10次,那就实际被编译10次,如果重复包含,对编译的压⼒就⽐较⼤。
 

test.c#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
#include "test.h"
int main()
{
return 0;
}test.hvoid test();
struct Stu
{
int id;
char name[20];
};

如果直接这样写,test.c⽂件中将test.h包含5次,那么test.h⽂件的内容将会被拷⻉5份在test.c中。
如果test.h⽂件⽐较⼤,这样预处理后代码量会剧增。如果⼯程⽐较⼤,有公共使⽤的头⽂件,被⼤家
都能使⽤,⼜不做任何的处理,那么后果真的不堪设想。
如何解决头⽂件被重复引⼊的问题?答案:条件编译。
每个头⽂件的开头写:
 

#ifndef __TEST_H__
#define __TEST_H__
//头⽂件的内容
#endif //__TEST_H__

或者
 

#pragma once

就可以避免头⽂件的重复引⼊。
 


十三、其他预处理指令

#error
#pragma
#line
...
不做介绍,⾃⼰去了解。
#pragma pack()在结构体部分介绍

相关文章:

C语言——R/预处理详解

一、预定义符号 C语⾔设置了⼀些预定义符号&#xff0c;可以直接使⽤&#xff0c;预定义符号也是在预处理期间处理的。 __FILE__ //进⾏编译的源⽂件 __LINE__ //⽂件当前的⾏号 __DATE__ //⽂件被编译的⽇期 __TIME__ //⽂件被编译的时间 __STDC__ //如果编译器遵循ANSI C&a…...

Unity_PackageManager缺失

Unity_PackageManager缺失 Unity早期版本不带PakageManager&#xff0c;或是人为因素造成PakageManager缺失。 关闭Unity工程&#xff0c;在项目文件下Packages文件夹里打开manifest.json&#xff0c;修改添加一行&#xff1a; "com.unity.package-manager-ui": &q…...

Megatron-LM源码系列(七):Distributed-Optimizer分布式优化器实现Part2

1. 使用入口 DistributedOptimizer类定义在megatron/optimizer/distrib_optimizer.py文件中。创建的入口是在megatron/optimizer/__init__.py文件中的get_megatron_optimizer函数中。根据传入的args.use_distributed_optimizer参数来判断是用DistributedOptimizer还是Float16O…...

[SWPUCTF 2021 新生赛]ez_unserialize

根据下面的user_agent和Disallow可以判断这个是在robots.txt 我们看的出来这是一个反序列化需要我们adminadmin passwdctf construct 构造方法&#xff0c;当一个对象被创建时调用此方法&#xff0c;不过unserialize()时却不会被调用 destruct 析构方法&#xff0c;PHP将在对象…...

android tv开发-1,leanback 2

目录 presenter太多,如何理清关系 动画与点击 tv的登录与设置 搜索功能 带二级菜单的页面 presenter太多,如何理清关系 leanback里面已经定义好了adapter与presenter,直接继承它就可以了 private DefaultObjectAdapter mVideoAdapter; private VideoCardPresenter mCardP…...

Spring Boot注解

Spring Boot提供了许多常用的注解&#xff0c;用于简化开发过程和配置管理。以下是一些常用的Spring Boot注解&#xff1a; SpringBootApplication: 标记一个类为Spring Boot应用程序的入口点&#xff0c;同时也是一个组合注解&#xff0c;包括了Configuration、EnableAutoConf…...

JavaWeb中的Filter(过滤器)和 Listener(监听器)

提示&#xff1a;这两个东西听起来似乎很难&#xff0c;实际上是非常简单的&#xff0c;按照要求写就行了&#xff0c;一定不要被新名词给吓到了。 JavaWeb中的Filter&#xff08;过滤器&#xff09; 一、Filter&#xff08;过滤器&#xff09;1.如何编写 Filter2.Filter 中的细…...

mybatis查询修改mysql的json字段

前言&#xff1a; mysql5.7版本之后支持json字段类型&#xff0c;推荐mysql8版本&#xff0c;适用于属性不确定的个性化字段&#xff0c;比如: 身份信息{“职业”,“学生”,“兴趣”:“打乒乓球”,“特长”:“跳高&#xff0c;书法”}; 图片信息{“日期”:“2023-12-12 22:12”…...

实时聊天系统

这个系统可以用于网站的即时通讯&#xff0c;比如客服系统、在线社区等。这个功能不仅对用户友好&#xff0c;而且也是检验技术实现能力的一个很好的案例。 ### 功能概述 该系统允许用户在网站上实时发送和接收消息。为了保持实时性&#xff0c;我们将使用PHP进行服务器端的逻…...

Spring-mvc、Spring-boot中如何在调用同类方法时触发AOP

1. 问题描述 Spring-mvc和Spring-boot中aop可以实现代理的功能&#xff0c;我们可以借此实现事务和日志记录或者限流等多种操作。但是&#xff0c;如果你在一个方法中调用其同类下的其他方法的时候不会触发AOP。本文主要说明其原因及解决办法和实现原理。 2. 原因 AIOP的本质是…...

幻兽帕鲁服务器自动重启备份-python

幻兽帕鲁服务器自动重启备份-python 1. 前置知识点2. 目录结构3. 代码内容4. 原理解释5. 额外备注 基于python编写的服务器全自动管理工具&#xff0c;能够实现自动定时备份存档&#xff0c;以及在检测到服务器崩溃之后自动重新启动&#xff0c;并且整合了对于frp端口转发工具的…...

C# Onnx yolov8 水表读数检测

目录 效果 模型信息 项目 代码 训练数据 下载 C# Onnx yolov8 水表读数检测 效果 模型信息 Model Properties ------------------------- date&#xff1a;2024-01-31T10:18:10.141465 author&#xff1a;Ultralytics task&#xff1a;detect license&#xff1a;AGPL-…...

负载均衡下webshell连接

目录 一、什么是负载均衡 分类 负载均衡算法 分类介绍 分类 均衡技术 主要应用 安装docker-compose 2.1上传的文件丢失 2.2 命令执行时的漂移 2.3 大工具投放失败 2.4 内网穿透工具失效 3.一些解决方案 总结 一、什么是负载均衡 负载均衡&#xff08;Load Balanc…...

Spring面试大全-基础知识01

1.什么是Spring Spring框架是用于构建企业级Java的开源框架&#xff0c;他通过依赖注入和IOC容器帮我我们管理对象&#xff1b;支持AOP&#xff0c;将非业务功能&#xff08;日志&#xff0c;事务等&#xff09;从我们业务代码中分离出来&#xff0c;提高了代码的可维护性&…...

Transformer实战-系列教程4:Vision Transformer 源码解读2

&#x1f6a9;&#x1f6a9;&#x1f6a9;Transformer实战-系列教程总目录 有任何问题欢迎在下面留言 本篇文章的代码运行界面均在Pycharm中进行 本篇文章配套的代码资源已经上传 4、Embbeding类 self.embeddings Embeddings(config, img_sizeimg_size) class Embeddings(nn.…...

cesium-水平测距

cesium测量两点间的距离 <template><div id"cesiumContainer" style"height: 100vh;"></div><div id"toolbar" style"position: fixed;top:20px;left:220px;"><el-breadcrumb><el-breadcrumb-item&…...

【Android-Compose】手势检测实现按下、单击、双击、长按事件,以及避免频繁单击事件的简单方法

目录&#xff1a; 1 不需要双击事件 规避频繁单击事件2 需要双击事件&#xff08;常规写法&#xff09;3 后记&#xff1a;不建议使用上面的代码自定义按钮 1 不需要双击事件 规避频繁单击事件 var firstClickTime by remember { mutableStateOf(System.currentTimeMillis()…...

AUTOSAR汽车电子嵌入式编程精讲300篇-基于神经网络的CAN总线负载率优化(续)

目录 3.3 SA 算法 3.3.1 SA 算法原理 3.3.2 基于 SA 算法 CAN 总线负载率优化分析...

python爬虫6—高性能异步爬虫

如果有多个URL等待我们爬取&#xff0c;我们通常是一次只能爬取一个&#xff0c;爬取效率低&#xff0c;异步爬虫可以提高爬取效率&#xff0c;可以一次多多个URL同时同时发起请求 异步爬虫方式&#xff1a; 一、多线程、多进程&#xff08;不建议&#xff09;&#xff1a;可以…...

日历功能——C语言

实现日历功能&#xff0c;输入年份月份&#xff0c;输出日历 #include<stdio.h>int leap_year(int year) {if(year % 4 0 && year % 100 ! 0 || year % 400 0){return 1;}else{return 0;} }int determine_year_month_day(int *day,int month,int year) {if(mo…...

超短脉冲激光自聚焦效应

前言与目录 强激光引起自聚焦效应机理 超短脉冲激光在脆性材料内部加工时引起的自聚焦效应&#xff0c;这是一种非线性光学现象&#xff0c;主要涉及光学克尔效应和材料的非线性光学特性。 自聚焦效应可以产生局部的强光场&#xff0c;对材料产生非线性响应&#xff0c;可能…...

【kafka】Golang实现分布式Masscan任务调度系统

要求&#xff1a; 输出两个程序&#xff0c;一个命令行程序&#xff08;命令行参数用flag&#xff09;和一个服务端程序。 命令行程序支持通过命令行参数配置下发IP或IP段、端口、扫描带宽&#xff0c;然后将消息推送到kafka里面。 服务端程序&#xff1a; 从kafka消费者接收…...

进程地址空间(比特课总结)

一、进程地址空间 1. 环境变量 1 &#xff09;⽤户级环境变量与系统级环境变量 全局属性&#xff1a;环境变量具有全局属性&#xff0c;会被⼦进程继承。例如当bash启动⼦进程时&#xff0c;环 境变量会⾃动传递给⼦进程。 本地变量限制&#xff1a;本地变量只在当前进程(ba…...

Python实现prophet 理论及参数优化

文章目录 Prophet理论及模型参数介绍Python代码完整实现prophet 添加外部数据进行模型优化 之前初步学习prophet的时候&#xff0c;写过一篇简单实现&#xff0c;后期随着对该模型的深入研究&#xff0c;本次记录涉及到prophet 的公式以及参数调优&#xff0c;从公式可以更直观…...

BCS 2025|百度副总裁陈洋:智能体在安全领域的应用实践

6月5日&#xff0c;2025全球数字经济大会数字安全主论坛暨北京网络安全大会在国家会议中心隆重开幕。百度副总裁陈洋受邀出席&#xff0c;并作《智能体在安全领域的应用实践》主题演讲&#xff0c;分享了在智能体在安全领域的突破性实践。他指出&#xff0c;百度通过将安全能力…...

华为云Flexus+DeepSeek征文|DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建

华为云FlexusDeepSeek征文&#xff5c;DeepSeek-V3/R1 商用服务开通全流程与本地部署搭建 前言 如今大模型其性能出色&#xff0c;华为云 ModelArts Studio_MaaS大模型即服务平台华为云内置了大模型&#xff0c;能助力我们轻松驾驭 DeepSeek-V3/R1&#xff0c;本文中将分享如何…...

C++ Visual Studio 2017厂商给的源码没有.sln文件 易兆微芯片下载工具加开机动画下载。

1.先用Visual Studio 2017打开Yichip YC31xx loader.vcxproj&#xff0c;再用Visual Studio 2022打开。再保侟就有.sln文件了。 易兆微芯片下载工具加开机动画下载 ExtraDownloadFile1Info.\logo.bin|0|0|10D2000|0 MFC应用兼容CMD 在BOOL CYichipYC31xxloaderDlg::OnIni…...

基于TurtleBot3在Gazebo地图实现机器人远程控制

1. TurtleBot3环境配置 # 下载TurtleBot3核心包 mkdir -p ~/catkin_ws/src cd ~/catkin_ws/src git clone -b noetic-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git git clone -b noetic https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git git clone -b noetic-dev…...

音视频——I2S 协议详解

I2S 协议详解 I2S (Inter-IC Sound) 协议是一种串行总线协议&#xff0c;专门用于在数字音频设备之间传输数字音频数据。它由飞利浦&#xff08;Philips&#xff09;公司开发&#xff0c;以其简单、高效和广泛的兼容性而闻名。 1. 信号线 I2S 协议通常使用三根或四根信号线&a…...

Linux 中如何提取压缩文件 ?

Linux 是一种流行的开源操作系统&#xff0c;它提供了许多工具来管理、压缩和解压缩文件。压缩文件有助于节省存储空间&#xff0c;使数据传输更快。本指南将向您展示如何在 Linux 中提取不同类型的压缩文件。 1. Unpacking ZIP Files ZIP 文件是非常常见的&#xff0c;要在 …...