- 1.__declspec用法
- 1.1 __declspec(align(16)) struct SS{ int a,b; };
- 1.2 __declspec(allocate("segname"))
- 1.3 __declspec(deprecated(MY_TEXT)) void func(int) {}
- 1.4 __declspec( dllimport ) declarator & __declspec( dllexport ) declarator
- 1.5 __declspec(jitintrinsic)
- 1.6 __declspec( naked ) int func( formal_parameters ) {}
- 1.7 __declspec(restrict) float * init(int m, int n) {}; & __declspec(noalias) void multiply(float * a, float * b, float * c) {};// 优化必用!
- 1.8 __declspec(noinline)
- 1.9 __declspec(noreturn) extern void fatal () {}
- 1.10 void __declspec(nothrow) __stdcall f2();
- 1.11 __declspec(novtable)
- 1.12 __declspec(property(get = getprop, put = putprop)) int the_prop;};
- 1.13 __declspec(selectany)(转)
- 1.14 __declspec(thread) int in_One_Thread;
- 1.15 struct __declspec(uuid("00000000-0000-0000-c000-000000000046")) IUnknown;
- 2.__uuidof
- 3.IUnknown接口
它与#pragma pack()是一对兄弟,前者规定了对齐的最小值,后者规定了对齐的最大值。同时出现时,前者优先级高。 __declspec(align())的一个特点是,它仅仅规定了数据对齐的位置,而没有规定数据实际占用的内存长度,当指定的数据被放置在确定的位置之后,其后的数据填充仍然是按照#pragma pack规定的方式填充的,这时候类/结构的实际大小和内存格局的规则是这样的:在__declspec(align())之前,数据按照#pragma pack规定的方式填充,如前所述。当遇到__declspec(align())的时候,首先寻找距离当前偏移向后最近的对齐点(满足对齐长度为max(数据自身长度,指定值)),然后把被指定的数据类型从这个点开始填充,其后的数据类型从它的后面开始,仍然按照#pragma pack填充,直到遇到下一个__declspec(align())。当所有数据填充完毕,把结构的整体对齐数值和__declspec(align())规定的值做比较,取其中较大的作为整个结构的对齐长度。 特别的,当__declspec(align())指定的数值比对应类型长度小的时候,这个指定不起作用。
1.2 __declspec(allocate(“segname”))#pragma section("segname",read)
__declspec(allocate("segname")) int i = 0;
int main()
{
return 1;
};
此关键词必须跟随code_seg,const_seg,data_seg,init_seg,section关键字之后使用,以上例子使用了section关键字。使用此关键字将告知编译器,其后的变量间被分配在那个数据段。
1.3 __declspec(deprecated(MY_TEXT)) void func(int) {}与pragma deprecated()相同。此声明后,如果在同一作用域中使用func(int)函数,将被提醒c4996警告。
1.4 __declspec( dllimport ) declarator & __declspec( dllexport ) declarator无须多说,此二关键字用于导入导出外接元素。
1.5 __declspec(jitintrinsic)用于标记一个函数或元素为64位公共语言运行时。具体用法未见到。
1.6 __declspec( naked ) int func( formal_parameters ) {}此关键字仅用于x86系统,多用于硬件驱动。此关键字可以使编译器在生成代码时不包含任何注释或标记。仅可以对函数的定义使用,不能用于数据声明、定义,或者函数的声明。
1.7 __declspec(restrict) float * init(int m, int n) {}; & __declspec(noalias) void multiply(float * a, float * b, float * c) {};// 优化必用!__declspec(restrict)仅适用于返回指针的函数声明,如 __declspec(restrict) void *malloc(size_t size);restrict declspec 适用于返回非别名指针的函数。此关键字用于 malloc 的 C 运行时库实现,因为它决不会返回已经在当前程序中使用的指针值(除非您执行某个非法操作,如在内存已被释放之后使用它)。restrict declspec 为编译器提供执行编译器优化的更多信息。对于编译器来说,最大的困难之一是确定哪些指针会与其他指针混淆,而使用这些信息对编译器很有帮助。有必要指出,这是对编译器的一个承诺,编译器并不对其进行验证。如果您的程序不恰当地使用 restrict declspec,则该程序的行为会不正确。 __declspec(noalias)也是仅适用于函数,它指出该函数是半纯粹的函数。半纯粹的函数是指仅引用或修改局部变量、参数和第一层间接参数。此 declspec 是对编译器的一个承诺,如果该函数引用全局变量或第二层间接指针参数,则编译器会生成将中断应用程序的代码。
1.8 __declspec(noinline)class X
{
__declspec(noinline) int mbrfunc()
{
return 0;
};
};
在类中声明一个函数不需要内联。
1.9 __declspec(noreturn) extern void fatal () {}不需要返回值。
1.10 void __declspec(nothrow) __stdcall f2();不存在异常抛出。
1.11 __declspec(novtable)struct __declspec(novtable) X
{
virtual void mf();
};
struct Y : public X
{
void mf()
{
printf_s("In Y\n");
}
};
此关键字标记的类或结构不能直接实例化,否则将引发AV错误(access violation)。此关键字的声明将阻止编译器对构造和析构函数的vfptr的初始化。可优化编译后代码大小。
1.12 __declspec(property(get = getprop, put = putprop)) int the_prop;};struct S
{
int i;
void putprop(int j)
{
i = j;
}
int getprop()
{
return i;
}
__declspec(property(get = getprop, put = putprop)) int the_prop;
};
此关键字与C#中get & set属性相同,可定义实现针对一个字段的可读或可写。以上例子,可以使用(如果实例化S为ss)如:ss.the_prop = 156;(此时,ss.i == 156)接着如果:cout
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