assert()函数用法总结

本文详细介绍了assert宏的使用方法、注意事项及如何禁用assert宏以提高程序性能。通过具体示例,展示了assert宏在验证参数合法性、避免显而易见错误的应用场景。同时强调了在不同编程阶段合理使用assert的重要性,以及如何优化程序以减少性能损耗。

原文地址:http://www.cnblogs.com/ggzss/archive/2011/08/18/2145017.html

assert宏的原型定义在<assert.h>中,其作用是如果它的条件返回错误,则终止程序执行,原型定义:

#include <assert.h>
void assert( int expression );
 assert的作用是现计算表达式 expression ,如果其值为假(即为0),那么它先向stderr打印一条出错信息,然后通过调用 abort 来终止程序运行。请看下面的程序清单badptr.c:

#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdlib.h>
int main( void )
{
       FILE *fp;
    
       fp = fopen( "test.txt", "w" );//以可写的方式打开一个文件,如果不存在就创建一个同名文件
       assert( fp );                           //所以这里不会出错
       fclose( fp );
    
       fp = fopen( "noexitfile.txt", "r" );//以只读的方式打开一个文件,如果不存在就打开文件失败
       assert( fp );                           //所以这里出错
       fclose( fp );                           //程序永远都执行不到这里来
       return 0;
}

[root@localhost error_process]# gcc badptr.c 
[root@localhost error_process]# ./a.out 
a.out: badptr.c:14: main: Assertion `fp' failed.

  已放弃使用assert()的缺点是,频繁的调用会极大的影响程序的性能,增加额外的开销。在调试结束后,可以通过在包含#include <assert.h>的语句之前插入 #define NDEBUG 来禁用assert调用,示例代码如下:

#include <stdio.h>
#define NDEBUG
#include <assert.h>

用法总结与注意事项:

  1)在函数开始处检验传入参数的合法性如:

int resetBufferSize(int nNewSize)
{
  //功能:改变缓冲区大小,
  //参数:nNewSize 缓冲区新长度
  //返回值:缓冲区当前长度 
  //说明:保持原信息内容不变     nNewSize<=0表示清除缓冲区
  assert(nNewSize >= 0);
  assert(nNewSize <= MAX_BUFFER_SIZE);
  ...
}

 2)每个assert只检验一个条件,因为同时检验多个条件时,如果断言失败,无法直观的判断是哪个条件失败,如:

  不好:

assert(nOffset>=0 && nOffset+nSize<=m_nInfomationSize);
 好:
assert(nOffset >= 0);
assert(nOffset+nSize <= m_nInfomationSize);

 3)不能使用改变环境的语句,因为assert只在DEBUG个生效,如果这么做,会使用程序在真正运行时遇到问题,如:

  错误:

assert(i++ < 100);

这是因为如果出错,比如在执行之前i=100,那么这条语句就不会执行,那么i++这条命令就没有执行。

  正确:

assert(i < 100);
 i++;
 4)assert和后面的语句应空一行,以形成逻辑和视觉上的一致感。

 5)有的地方,assert不能代替条件过滤。
assert是用来避免显而易见的错误的,而不是处理异常的。错误和异常是不一样的,错误是不应该出现的,异常是不可避免的。c语言异常可以通过条件判断来处理,其它语言有各自的异常处理机制。

一个非常简单的使用assert的规律就是,在方法或者函数的最开始使用,如果在方法的中间使用则需要慎重考虑是否是应该的。方法的最开始还没开始一个功能过程,在一个功能过程执行中出现的问题几乎都是异常。

【无人机】基于改进粒子群算法的无人机路径规划研究[和遗传算法、粒子群算法进行比较](Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于改进粒子群算法的无人机路径规划展开研究,重点探讨了在复杂环境中利用改进粒子群算法(PSO)实现无人机三维路径规划的方法,并将其与遗传算法(GA)、标准粒子群算法等传统优化算法进行对比分析。研究内容涵盖路径规划的多目标优化、避障策略、航路点约束以及算法收敛性和寻优能力的评估,所有实验均通过Matlab代码实现,提供了完整的仿真验证流程。文章还提到了多种智能优化算法在无人机路径规划中的应用比较,突出了改进PSO在收敛速度和全局寻优方面的优势。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和优化算法知识的研究生、科研人员及从事无人机路径规划、智能优化算法研究的相关技术人员。; 使用场景及目标:①用于无人机在复杂地形或动态环境下的三维路径规划仿真研究;②比较不同智能优化算法(如PSO、GA、蚁群算法、RRT等)在路径规划中的性能差异;③为多目标优化问题提供算法选型和改进思路。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注算法的参数设置、适应度函数设计及路径约束处理方式,同时可参考文中提到的多种算法对比思路,拓展到其他智能优化算法的研究与改进中。
assert函数在C语言和Java中都有应用,在不同语言中的使用方法有所不同。 在C语言里,assert函数是一个实用的调试工具,可在程序中插入断言,运行时检查特定条件是否满足。若断言条件不满足,assert函数会输出错误消息并终止程序执行。其基本用法示例如下: ```c #include <stdio.h> #include <assert.h> int main() { int num = 10; // 检查num是否大于5 assert(num > 5); printf("The condition is true.\n"); return 0; } ``` 需要注意,频繁调用assert函数会影响程序性能,增加额外开销。在调试结束后,可在包含`#include <assert.h>`的语句之前插入`#define NDEBUG`来禁用assert调用,示例代码如下: ```c #include <stdio.h> #define NDEBUG #include <assert.h> int main() { int num = 10; assert(num > 5); printf("The program continues even if the condition is false.\n"); return 0; } ``` 在Java中,assert是强大的调试工具,通过简单语法可验证程序正确性。在进行单元测试时,虽然JUnit等测试框架更全面专业,但assert也适用于一些简单测试场景。Java中assert的使用示例如下: ```java public class AssertExample { public static void main(String[] args) { int num = 10; // 检查num是否大于5 assert num > 5 : "num should be greater than 5"; System.out.println("The condition is true."); } } ``` 要注意,Java默认是禁用断言的,若要启用断言,需要在运行Java程序时加上`-ea`参数,如`java -ea AssertExample`。
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