assert

关于C标准库中的assert.h(阅读《The Standard C Library》)

nrush@2018/10/16
个人学习笔记,若有错误,欢迎交流指正。

1.assert.h的目的

assert.h的主要功能是对断言宏assert()进行定义。

2.assert.h的使用及示例源码

2.1 assert()的使用及源码

assert.h的使用主要是assert()函数的使用。

  • assert()函数一般仅用于调试,发行时应当尽可能禁用该功能,避免其带来的资源消耗。

  • assert(表达式值为假)则程序会经行断言操作,例如打印出出错的行号、列号以及相关信息。assert(表达式值为真)则不会执行任何操作。使用示例如下:

#include <assert.h>
.....
assert(0 <= idx && idx < sizeof(a) / sizeof(a[O]));
/*  现在对于a[idx]的访问是安全的,不会越界。  */
  • 在引用该库时可以使用 #define NDEBUG 来失能该功能(一般是在源文件外经行失能),可以使用 #undef NDEBUG 来使能该功能。
//失能
#define NDEBUG
#include <assert.h>

//使能
#undef NDEBUG
#include <assert.h>
  • assert()源码实现
/*  assert_h standard header  */
#undef assert /*  remove existing definition  */
#ifdef NDEBUG
#define assert (test)((void)0)
#else /*  NDEBUG  not defined  */
void _Assert(char *);
/*  macros  */
#define _STR(x) _VAL(x)
#define _VAL(x) #x
#define assert (test)((test) ? (void)0 \
                             : _Assert(__FILE__ " : " _STR(__LINE__) "  " #test))
#endif

此处为什么要 _STR(x) _VAL(x) 这样定义呢,为什么不直接#define _STR(x) #x呢?因为#后的全当作字符串,在展开当前宏函数时,如果形参有#或##则不进行宏参数的展开,否则先展开宏参数,再展开当前宏。以源码中的方式定义若x为一个宏,则x会先被展开,再被带入到_VAL(x)中。


#define _STR(x) #x 
_STR(__LINE__) //返回的是“__LINE__”这个字符串

#define _STR(x) _VAL(x) 
_STR(__LINE__) //返回的是“行号”这个字符串,行号就是__LINE__的值

此中的_Assert()函数的一个实现(xassert.h)为

/*  Assert function  */
#include <assert.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void _Assert(char *mesg)
{ /*  print assertion message  and  abort */
    fputs(mesg, stderr);
    fputs("  --  assertion failed\n", stderr);
    abort(0);
}

个人认为该函数可以根据实际需要进行改写。

3.其余

  • 在C语言中形如"acd""xdf"这样连续接在一起的字符串将会被拼接为一条字符串,“acdxdf”。

  • 在标准库中,以单下划线(_)表明是标准库的变量,双下划线(__) 开头表明是编译器的变量。

内容概要:该论文研究了一种基于行波理论的输电线路故障诊断方法。当输电线路发生故障时,故障点会产生向两侧传播的电流和电压行波。通过相模变换对三相电流行波解耦,利用解耦后独立模量间的关系确定故障类型和相别,再采用小波变换模极大值法标定行波波头,从而计算故障点距离。仿真结果表明,该方法能准确识别故障类型和相别,并对故障点定位具有高精度。研究使用MATLAB进行仿真验证,为输电线路故障诊断提供了有效解决方案。文中详细介绍了三相电流信号生成、相模变换(Clarke变换)、小波变换波头检测、故障诊断主流程以及结果可视化等步骤,并通过多个实例验证了方法的有效性和准确性。 适合人群:具备一定电力系统基础知识和编程能力的专业人士,特别是从事电力系统保护与控制领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①适用于电力系统的故障检测与诊断;②能够快速准确地识别输电线路的故障类型、相别及故障点位置;③为电力系统的安全稳定运行提供技术支持,减少停电时间和损失。 其他说明:该方法不仅在理论上进行了深入探讨,还提供了完整的Python代码实现,便于读者理解和实践。此外,文中还讨论了行波理论的核心公式、三相线路行波解耦、行波测距实现等关键技术点,并针对工程应用给出了注意事项,如波速校准、采样率要求、噪声处理等。这使得该方法不仅具有学术价值,也具有很强的实际应用前景。
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