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  • 柯達面試題詳解

    時間:2024-06-21 17:17:17 綜合指導 我要投稿
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    柯達面試題詳解

    一個朋友參加柯達的面試,被幾個問題郁悶了,回來整理一下,鞏固一下基礎知識,順便分享給大家,下次可不能再讓面試官給難住了:)

    柯達面試題詳解

    系統(tǒng)調(diào)用與函數(shù)的區(qū)別

    從程序完成的功能來看,函數(shù)庫提供的函數(shù)通常是不需要操作系統(tǒng)的服務,函數(shù)是在用戶空間內(nèi)執(zhí)行的,除非函數(shù)涉及到I/O操作等,一般是不會切到核心態(tài)的。系統(tǒng)調(diào)用是要求操作系統(tǒng)為用戶提供進程,提供某種服務,通常是涉及系統(tǒng)的硬件資源和一些敏感的軟件資源等。函數(shù)庫的函數(shù),尤其與輸入輸出相關的函數(shù),大多必須通過Linux的系統(tǒng)調(diào)用來完成。因此我們可以將函數(shù)庫的函數(shù)當成應用程序設計人員與系統(tǒng)調(diào)用程序之間的一個中間層,通過這個中間層,我們可以用一致的接口來安全的調(diào)用系統(tǒng)調(diào)用。這樣程序員可以只要寫一次代碼就能夠在不同版本的linux系統(tǒng)間使用積壓種具體實現(xiàn)完全不同的系統(tǒng)調(diào)用。至于如何實現(xiàn)對不同的系統(tǒng)調(diào)用的兼容性問題,那是函數(shù)庫開發(fā)者所關心的問題。

    從程序執(zhí)行效率來看,系統(tǒng)調(diào)用的執(zhí)行效率大多要比函數(shù)高,尤其是處理輸入輸出的函數(shù)。當處理的數(shù)據(jù)量比較小時,函數(shù)庫的函數(shù)執(zhí)行效率可能比較好,因為函數(shù)庫的作法是將要處理的數(shù)據(jù)先存入緩沖區(qū)內(nèi),等到緩沖區(qū)裝滿了,再將數(shù)據(jù)一次寫入或者讀出。這種方式處理小量數(shù)據(jù)時效率比較高,但是在進行系統(tǒng)調(diào)用時,因為用戶進程從用戶模式進入系統(tǒng)核心模式,中間涉及了許多額外的任務的切換工作,這些操作稱為上下文切換,此類的額外工作會影響系統(tǒng)的執(zhí)行效率。但是當要處理的數(shù)據(jù)量比較大時,例如當輸入輸出的數(shù)據(jù)量超過文件系統(tǒng)定義的盡寸時,利用系統(tǒng)調(diào)用可獲得較高的效率。

    從程序的可移植性的角度來看,相對于系統(tǒng)調(diào)用,C語言的標準備函數(shù)庫(ANSI C) 具備較高的可移植性,在不同的系統(tǒng)環(huán)境下,只要做很少的修改,通常情況是不需要修改的。

    可重入函數(shù)概念: 主要用于多任務環(huán)境中,一個可重入的函數(shù)簡單來說就是可以被中斷的函數(shù),也就是說,可以在這個函數(shù)執(zhí)行的任何時刻中斷它,轉(zhuǎn)入OS調(diào)度下去執(zhí)行另外一段代碼,而返回控制時不會出現(xiàn)什么錯誤;而不可重入的函數(shù)由于使用了一些系統(tǒng)資源,比如全局變量區(qū),中斷向量表等,所以它如果被中斷的話,可能會出現(xiàn)問題,這類函數(shù)是不能運行在多任務環(huán)境下的。

    也可以這樣理解,重入即表示重復進入,首先它意味著這個函數(shù)可以被中斷,其次意味著它除了使用自己棧上的變量以外不依賴于任何環(huán)境(包括static),這樣的函數(shù)就是purecode(純代碼)可重入,可以允許有該函數(shù)的多個副本在運行,由于它們使用的是分離的棧,所以不會互相干擾。如果確實需要訪問全局變量(static),一定要注意實施互斥手段。可重入函數(shù)在并行運行環(huán)境中非常重要,但是一般要為訪問全局變量付出一些性能代價。 編寫可重入函數(shù)時,若使用全局變量,則應通過關中斷、信號量(即P、V操作)等手段對其加以保護。 說明:若對所使用的全局變量不加以保護,則此函數(shù)就不具有可重入性,即當多個進程調(diào)用此函數(shù)時,很有可能使有關全局變量變?yōu)椴豢芍獱顟B(tài)。 堆和棧的區(qū)別 一個由c/C++編譯的程序占用的內(nèi)存分為以下幾個部分 1、棧區(qū)(stack) 由編譯器自動分配釋放,存放函數(shù)的參數(shù)值,局部變量的值等。其操作方式類似于數(shù)據(jù)結構中的棧。 2、堆區(qū)(heap) 一般由程序員分配釋放,若程序員不釋放,程序結束時可能由OS回收 。注意它與數(shù)據(jù)結構中的堆是兩回事,分配方式倒是類似于鏈表,呵呵。 3、全局區(qū)(靜態(tài)區(qū))(static),全局變量和靜態(tài)變量的存儲是放在一塊的,初始化的全局變量和靜態(tài)變量在一塊區(qū)域,未初始化的全局變量和未初始化的靜態(tài)變量在相鄰的另一塊區(qū)域。 - 程序結束后有系統(tǒng)釋放 4、文字常量區(qū) 常量字符串就是放在這里的。 程序結束后由系統(tǒng)釋放 5、程序代碼區(qū)存放函數(shù)體的二進制代碼。 在什么情況下析構函數(shù)必須是虛函數(shù)若類中有虛函數(shù),這個類的析構函數(shù)應該是虛的析構函數(shù),否則會有錯假設夫類為a,子類為b,當a* p = new b();要析構p指向的對象時,若a中的析構函數(shù)不是virtual則調(diào)用 p時,不會調(diào)用b的析構函數(shù),這樣在b中分配的資源就無法釋放了。你可以在a和b的析構函數(shù)中輸出看一下,或者用調(diào)試工具跟蹤看一下 在全局變量和全局靜態(tài)變量有什么區(qū)別變量可以分為:全局變量、靜態(tài)全局變量、靜態(tài)局部變量和局部變量。

    按存儲區(qū)域分,全局變量、靜態(tài)全局變量和靜態(tài)局部變量都存放在內(nèi)存的靜態(tài)存儲區(qū)域,局部變量存放在內(nèi)存的棧區(qū)。

    按作用域分,全局變量在整個工程文件內(nèi)都有效;靜態(tài)全局變量只在定義它的文件內(nèi)有效;靜態(tài)局部變量只在定義它的函數(shù)內(nèi)有效,只是程序僅分配一次內(nèi)存,函數(shù)返回后,該變量不會消失;局部變量在定義它的函數(shù)內(nèi)有效,但是函數(shù)返回后失效。

    全局變量和靜態(tài)變量如果沒有手工初始化,則由編譯器初始化為0。局部變量的值不可知。靜態(tài)全局變量,只本文件可以用。全局變量是沒有定義存儲類型的外部變量,其作用域是從定義點到程序結束.省略了存儲類型符,系統(tǒng)將默認為是自動型.

    靜態(tài)全局變量是定義存儲類型為靜態(tài)型的外部變量,其作用域是從定義點到程序結束,所不同的是存儲類型決定了存儲地點,靜態(tài)型變量是存放在內(nèi)存的數(shù)據(jù)區(qū)中的, 它們在程序開始運行前就分配了固定的字節(jié),在程序運行過程中被分配的字節(jié)大小是不改變的.只有程序運行結束后,才釋放所占用的內(nèi)存.自動型變量存放在堆棧區(qū)中.堆棧區(qū)也是內(nèi)存中一部分,該部分內(nèi)存在程序運行中是重復使用的.聲明變量與定義變量有什么區(qū)別聲明是向編譯器介紹名字--標識符。它告訴編譯器“這個函數(shù)或變量在某處可找到,它的模樣象什么”。而定義是說:“在這里建立變量”或“在這里建立函數(shù)”。它為名字分配存儲空間。無論定義的是函數(shù)還是變量,編譯器都要為它們在定義點分配存儲空間。對于變量,編譯器確定變量的大小,然后在內(nèi)存中開辟空間來保存其數(shù)據(jù),對于函數(shù),編譯器會生成代碼,這些代碼最終也要占用一定的內(nèi)存。在C和C++中,可以在不同的地方聲明相同的變量和函數(shù),但只能有一個定義(有時這稱為ODR,單一定義規(guī)則)。。。

    定義也可以是聲明,如果有int x;,之前編譯器未發(fā)現(xiàn)標識符x,編譯器則把這一標識符看成是定義并立即為它分配存儲空間。 。。。。。 對“變量聲明”的解釋向來模糊且自相矛盾。。。 函數(shù)聲明包括函數(shù)類型、函數(shù)名、參數(shù)列表和一個分號,這些信息足以編譯器認出它是一個函數(shù)聲明并可識別出這個函數(shù)的外部特征。由此推斷,變量聲明應是類型標識后面跟一個標識符。如int a;但這產(chǎn)生了一個矛盾,這段代碼有足夠的信息讓編譯器為之分配存儲空間,而且編譯器也確實給之分配了存儲空間。要解決這個問題,對于C和C++需要一個關鍵字來說明“這是一個聲明,它的定義在別的地方”,這個關鍵字就是extern,它表示變量是在文件以外定義的,或在文件后面定義的。

    在變量定義前加extern表示聲明一個變量但不定義它,如: extern int a; extern也可用于函數(shù)聲明,如: extern int func1(int length,int width); 但由于沒有函數(shù)體,編譯器必把它當成聲明而非定義,extern對于函數(shù)來說是多余的、可選的。C語言的設計者并不要求函數(shù)聲明使用extern,這可能有些令人遺憾,如果函數(shù)聲明也要求用extern,那么形式上與變量聲明更加一致了,從而減少了混亂(但這就需要更多的輸入,這也許能解釋為什么不要求函數(shù)聲明使用extern的原因)。。。 什么是字節(jié)對齊,為什么要對齊?

    現(xiàn)代計算機中內(nèi)存空間都是按照byte劃分的,從理論上講似乎對任何類型的變量的訪問可以從任何地址開始,但實際情況是在訪問特定類型變量的時候經(jīng)常在特定的內(nèi)存地址訪問,這就需要各種類型數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)則在空間上排列,而不是順序的一個接一個的排放,這就是對齊。

    對齊的作用和原因:各個硬件平臺對存儲空間的處理上有很大的不同。一些平臺對某些特定類型的數(shù)據(jù)只能從某些特定地址開始存取。比如有些架構的CPU在訪問一個沒有進行對齊的變量的時候會發(fā)生錯誤,那么在這種架構下編程必須保證字節(jié)對齊.其他平臺可能沒有這種情況,但是最常見的是如果不按照適合其平臺要求對數(shù)據(jù)存放進行對齊,會在存取效率上帶來損失。比如有些平臺每次讀都是從偶地址開始,如果一個int型(假設為32位系統(tǒng))如果存放在偶地址開始的地方,那么一個讀周期就可以讀出這32bit,而如果存放在奇地址開始的地方,就需要2個讀周期,并對兩次讀出的結果的高低字節(jié)進行拼湊才能得到該32bit數(shù)據(jù)。顯然在讀取效率上下降很多。


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