一个编译器的小陷阱

一个编译器的小陷阱

有时候在一个平台运行正确的程序,在另一个平台就会出问题。在平台移植中,最常见的问题可能就是字节序和对齐这类问题了。本文记录的是我以前碰到过的一个小陷阱。看看这段代码的输出应该是什么?

#include "stdio.h"

char do_something(int *p)
{
	*p = 5;
	return 'x';
}

void test1(void)
{
	char s[] = "abcdef";
	int index = 0;
	s[index] = do_something(&index);
	printf("%s\n", s);
}

int main(void)
{
	test1();
	return 0;
}

如果我们使用VC编译器或ARM编译器,它的输出是abcdex。如果我们使用gcc,它的输出是xbcdef。关键在于这句:

	s[index] = do_something(&index);

等号左侧的index在等号右侧被改变了。VC和ARM编译器使用改变后的index(值为5),gcc编译器使用改变前的index(值为0)。我实际碰到的代码当然要复杂的多,在上万行代码中找到这行代码可不是一件让人愉快的事情。其实,解决此类编译器陷阱的最好方法就是:不要写可能产生歧义的语句。从本例我们应该记住:

  • 在赋值语句中,等号左侧使用的数组索引或指针偏移在等号右侧不应被改变。

你碰到过类似的陷阱吗?

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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