コードのコンパイル中に Visual Studio のバージョンを検出する方法
ソフトウェア開発では、コードのコンパイルに使用されている Microsoft Visual Studio の特定のバージョンを確認する必要がある場合があります。この情報は、次のようなさまざまな理由で役立ちます。
- 特定の言語機能またはライブラリとの互換性の確保
- 特定の Visual Studio バージョンに固有のコード最適化の実行
- コンパイラのバージョンに関連する潜在的なバグまたは問題の特定
定義済みマクロの使用
Microsoft Visual Studio では、コンパイルに使用されるコンパイラのバージョンに関する情報を提供するいくつかの定義済みマクロが定義されています。一般的に使用される 2 つのマクロは次のとおりです。
- _MSC_VER: このマクロには、Visual Studio コンパイラのメジャー バージョン番号が含まれています。たとえば、Visual Studio 2015 の場合、_MSC_VER == 1900 です。
- _MSC_FULL_VER: このマクロには、マイナー アップデートやビルド番号を含む、Visual Studio コンパイラーの完全なバージョン番号が含まれています。
_MSC_VER および _MSC_FULL_VER の値
次の表に、Visual Studio のさまざまな最新バージョンの _MSC_VER および _MSC_FULL_VER の値を示します。
Visual Studio Version | _MSC_VER | _MSC_FULL_VER |
---|---|---|
Visual Studio 2022 version 17.3.4 | 1933 | |
Visual Studio 2022 version 17.2.2 | 1932 | |
Visual Studio 2022 version 17.0.2 | 1930 | |
Visual Studio 2022 version 17.0.1 | 1930 | |
Visual Studio 2019 version 16.11.2 | 1929 | |
Visual Studio 2019 version 16.9.2 | 1928 | |
Visual Studio 2019 version 16.8.2 | 1928 | |
Visual Studio 2019 version 16.8.1 | 1928 | |
Visual Studio 2019 version 16.7 | 1927 | |
Visual Studio 2019 version 16.6.2 | 1926 | |
Visual Studio 2019 version 16.5.1 | 1925 | |
Visual Studio 2019 version 16.4 | 1924 | |
Visual Studio 2019 version 16.3 | 1923 | |
Visual Studio 2019 version 16.2 | 1922 | |
Visual Studio 2019 version 16.1 | 1921 | |
Visual Studio 2019 version 16.0 | 1920 | |
Visual Studio 2017 version 15.9 | 1916 | |
Visual Studio 2017 version 15.8 | 1915 | |
Visual Studio 2017 version 15.7 | 1914 | |
Visual Studio 2017 version 15.6 | 1913 | |
Visual Studio 2017 version 15.5 | 1912 | |
Visual Studio 2017 version 15.3 | 1911 | |
Visual Studio 2017 version 15.0 | 1910 | |
Visual Studio 2015 version 14.0 | 1900 | |
Visual Studio 2013 version 12.0 | 1800 | |
Visual Studio 2012 version 11.0 | 1700 | |
Visual Studio 2010 version 10.0 | 1600 | |
Visual Studio 2008, SP1 | 150030729 | |
Visual Studio 2008 version 9.0 | 1500 | |
Visual Studio 2005 version 8.0 | 1400 | |
Visual Studio .NET 2003 version 7.1 | 1310 | |
Visual Studio .NET 2002 version 7.0 | 1300 | |
Visual Studio 6.0 version 6.0 | 1200 | |
Visual Studio 97 version 5.0 | 1100 |
その他の方法
定義済みマクロの使用に加えて、コンパイル中に Visual Studio のバージョンを検出する他の方法があります。
- コマンド ライン引数: cl.exe コンパイラは、/? を通じてそのバージョンに関する情報を提供できます。コマンドライン引数。たとえば、「cl.exe /?」を実行します。コマンド ラインにコンパイラのバージョンが表示されます。
- visualc.hpp を確認する: Boost ライブラリには、visualc.hpp という名前のヘッダー ファイルが含まれています。このヘッダー ファイルには、検出に使用できるさまざまなプリプロセッサ マクロが含まれています。 Visual Studio のバージョン。
- レジストリを確認します: Visual Studio のバージョンは、Windows レジストリのキー「HKLMSOFTWAREMicrosoftVisualStudio」の下にあります。
結論
事前定義マクロ _MSC_VER および _MSC_FULL_VER を使用するか、コマンド ライン引数やレジストリ チェックなどの代替方法を検討することにより、開発者はコードのコンパイル中に使用される Microsoft Visual Studio の特定のバージョンを正確に判断できます。この情報により、開発効率が向上し、必要な言語機能またはライブラリとの互換性が確保されます。
以上がコードのコンパイル中に Visual Studio のバージョンを確認するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

tinyxml、pugixml、またはlibxml2ライブラリを使用して、CでXMLデータを処理できます。1)XMLファイルを解析する:DOMまたはSAXメソッドを使用し、DOMは小さなファイルに適しており、SAXは大きなファイルに適しています。 2)XMLファイルを生成:データ構造をXML形式に変換し、ファイルに書き込みます。これらの手順を通じて、XMLデータを効果的に管理および操作できます。

CのXMLデータ構造を使用すると、TinyXMLまたはPUGIXMLライブラリを使用できます。 1)PUGIXMLライブラリを使用して、XMLファイルを解析して生成します。 2)本情報などの複雑なネストされたXML要素を処理します。 3)XML処理コードを最適化し、効率的なライブラリとストリーミング解析を使用することをお勧めします。これらの手順を通じて、XMLデータを効率的に処理できます。

Cは、低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、ゲーム開発、金融取引システム、組み込みシステムに不可欠であるため、パフォーマンスの最適化を支配しています。具体的には、次のように現れます。1)ゲーム開発では、Cの低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、ゲームエンジン開発に適した言語になります。 2)金融取引システムでは、Cのパフォーマンスの利点は、非常に低いレイテンシと高スループットを保証します。 3)組み込みシステムでは、Cの低レベルのメモリ管理と効率的な実行機能により、リソースに制約のある環境で非常に人気があります。

C XMLフレームワークの選択は、プロジェクトの要件に基づいている必要があります。 1)TinyXMLは、リソースに制約のある環境に適しています。2)PUGIXMLは高性能要件に適しています。

C#は、開発効率とタイプの安全性を必要とするプロジェクトに適していますが、Cは高性能とハードウェア制御を必要とするプロジェクトに適しています。 1)C#は、エンタープライズアプリケーションやWindows開発に適したGarbage CollectionとLINQを提供します。 2)Cは、その高性能と根本的な制御で知られており、ゲームやシステムのプログラミングで広く使用されています。

Cコードの最適化は、次の戦略を通じて実現できます。1。最適化のためにメモリを手動で管理する。 2。コンパイラ最適化ルールに準拠したコードを書きます。 3.適切なアルゴリズムとデータ構造を選択します。 4.インライン関数を使用して、コールオーバーヘッドを削減します。 5.コンパイル時に最適化するために、テンプレートメタプログラムを適用します。 6.不要なコピーを避け、移動セマンティクスと参照パラメーターを使用します。 7. constを正しく使用して、コンパイラの最適化を支援します。 8。std :: vectorなどの適切なデータ構造を選択します。

Cの揮発性キーワードは、変数の値がコード制御の外側に変更され、したがって最適化できないことをコンパイラに通知するために使用されます。 1)センサー状態などのハードウェアまたは割り込みサービスプログラムによって変更される可能性のある変数の読み取りによく使用されます。 2)揮発性は、マルチスレッドの安全性を保証することはできず、Mutexロックまたは原子操作を使用する必要があります。 3)揮発性を使用すると、パフォーマンスがわずかに減少する可能性がありますが、プログラムの正確性を確保します。

Cのスレッドパフォーマンスの測定は、標準ライブラリのタイミングツール、パフォーマンス分析ツール、およびカスタムタイマーを使用できます。 1.ライブラリを使用して、実行時間を測定します。 2。パフォーマンス分析にはGPROFを使用します。手順には、コンピレーション中に-pgオプションを追加し、プログラムを実行してGmon.outファイルを生成し、パフォーマンスレポートの生成が含まれます。 3. ValgrindのCallGrindモジュールを使用して、より詳細な分析を実行します。手順には、プログラムを実行してCallGrind.outファイルを生成し、Kcachegrindを使用して結果を表示することが含まれます。 4.カスタムタイマーは、特定のコードセグメントの実行時間を柔軟に測定できます。これらの方法は、スレッドのパフォーマンスを完全に理解し、コードを最適化するのに役立ちます。


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