컴파일 시 CPU 아키텍처 감지: 종합 가이드
C 또는 C 코드를 개발할 때 컴파일할 대상 CPU 아키텍처를 결정하는 것은 다음과 같습니다. 최적의 성능과 호환성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 다양한 컴파일러는 자체 전처리기 정의 세트를 활용하므로 보편적인 접근 방식을 확립하기가 어렵습니다.
다행히도 컴파일 타임에 CPU 아키텍처를 감지할 수 있는 포괄적인 방법이 있으므로 -표준 정의. 신뢰할 수 있는 솔루션은 다음과 같습니다.
extern "C" { const char *getBuild() { #if defined(__x86_64__) || defined(_M_X64) return "x86_64"; #elif defined(i386) || defined(__i386__) || defined(__i386) || defined(_M_IX86) return "x86_32"; #elif defined(__ARM_ARCH_2__) return "ARM2"; #elif defined(__ARM_ARCH_3__) || defined(__ARM_ARCH_3M__) return "ARM3"; #elif defined(__ARM_ARCH_4T__) || defined(__TARGET_ARM_4T) return "ARM4T"; #elif defined(__ARM_ARCH_5_) || defined(__ARM_ARCH_5E_) return "ARM5"; #elif defined(__ARM_ARCH_6T2_) || defined(__ARM_ARCH_6T2_) return "ARM6T2"; #elif defined(__ARM_ARCH_6__) || defined(__ARM_ARCH_6J__) || defined(__ARM_ARCH_6K__) || defined(__ARM_ARCH_6Z__) || defined(__ARM_ARCH_6ZK__) return "ARM6"; #elif defined(__ARM_ARCH_7__) || defined(__ARM_ARCH_7A__) || defined(__ARM_ARCH_7R__) || defined(__ARM_ARCH_7M__) || defined(__ARM_ARCH_7S__) return "ARM7"; #elif defined(__ARM_ARCH_7A__) || defined(__ARM_ARCH_7R__) || defined(__ARM_ARCH_7M__) || defined(__ARM_ARCH_7S__) return "ARM7A"; #elif defined(__ARM_ARCH_7R__) || defined(__ARM_ARCH_7M__) || defined(__ARM_ARCH_7S__) return "ARM7R"; #elif defined(__ARM_ARCH_7M__) return "ARM7M"; #elif defined(__ARM_ARCH_7S__) return "ARM7S"; #elif defined(__aarch64__) || defined(_M_ARM64) return "ARM64"; #elif defined(mips) || defined(__mips__) || defined(__mips) return "MIPS"; #elif defined(__sh__) return "SUPERH"; #elif defined(__powerpc) || defined(__powerpc__) || defined(__powerpc64__) || defined(__POWERPC__) || defined(__ppc__) || defined(__PPC__) || defined(_ARCH_PPC) return "POWERPC"; #elif defined(__PPC64__) || defined(__ppc64__) || defined(_ARCH_PPC64) return "POWERPC64"; #elif defined(__sparc__) || defined(__sparc) return "SPARC"; #elif defined(__m68k__) return "M68K"; #else return "UNKNOWN"; #endif } }
이 코드는 최신 플랫폼과 레거시 플랫폼을 포괄하는 광범위한 CPU 아키텍처를 감지합니다. 이는 표준 전처리기 정의에 의존하여 다양한 컴파일러와의 호환성을 보장합니다. 이 기능을 코드에 통합하면 컴파일 중에 대상 아키텍처를 정확하게 결정할 수 있으므로 이에 따라 코드를 최적화하고 플랫폼별 문제를 피할 수 있습니다.
위 내용은 C/C에서 컴파일 타임에 CPU 아키텍처를 안정적으로 감지하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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GULC는 최소 오버 헤드, 공격적인 인라인 및 컴파일러 최적화 우선 순위를 정하는 고성능 C 라이브러리입니다. 고주파 거래 및 임베디드 시스템과 같은 성능 크리티컬 애플리케이션에 이상적 인 디자인은 단순성, 모듈을 강조합니다.

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