volatile關(guān)鍵字是一種類(lèi)型修飾符,用它聲明的類(lèi)型變量表示可以被某些編譯器未知的因素更改。
用volatile關(guān)鍵字聲明的變量i每一次被訪(fǎng)問(wèn)時(shí),執行部件都會(huì )從i相應的內存單元中取出i的值。
沒(méi)有用volatile關(guān)鍵字聲明的變量i在被訪(fǎng)問(wèn)的時(shí)候可能直接從cpu的寄存器中取值(因為之前i被訪(fǎng)問(wèn)過(guò),也就是說(shuō)之前就從內存中取出i的值保存到某個(gè)寄存器中),之所以直接從寄存器中取值,而不去內存中取值,是因為編譯器優(yōu)化代碼的結果(訪(fǎng)問(wèn)cpu寄存器比訪(fǎng)問(wèn)ram快的多)。
以上兩種情況的區別在于被編譯成匯編代碼之后,兩者是不一樣的。之所以這樣做是因為變量i可能會(huì )經(jīng)常變化,保證對特殊地址的穩定訪(fǎng)問(wèn)。
volatile關(guān)鍵字是一種類(lèi)型修飾符,用它聲明的類(lèi)型變量表示可以被某些編譯器未知的因素更改,比如:操作系統、硬件或者其它線(xiàn)程等。遇到這個(gè)關(guān)鍵字聲明的變量,編譯器對訪(fǎng)問(wèn)該變量的代碼就不再進(jìn)行優(yōu)化,從而可以提供對特殊地址的穩定訪(fǎng)問(wèn)。
使用該關(guān)鍵字的例子如下:
int volatile nVint;
當要求使用volatile 聲明的變量的值的時(shí)候,系統總是重新從它所在的內存讀取數據,即使它前面的指令剛剛從該處讀取過(guò)數據。而且讀取的數據立刻被保存。
例如:
volatile int i=10;
int a = i;
...
//其他代碼,并未明確告訴編譯器,對i進(jìn)行過(guò)操作
int b = i;
volatile 指出i是隨時(shí)可能發(fā)生變化的,每次使用它的時(shí)候必須從i的地址中讀取,因而編譯器生成的匯編代碼會(huì )重新從i的地址讀取數據放在b中。而優(yōu)化做法是,由于編譯器發(fā)現兩次從i讀數據的代碼之間的代碼沒(méi)有對i進(jìn)行過(guò)操作,它會(huì )自動(dòng)把上次讀的數據放在b中。而不是重新從i里面讀。這樣以來(lái),如果i是一個(gè)寄存器變量或者表示一個(gè)端口數據就容易出錯,所以說(shuō)volatile可以保證對特殊地址的穩定訪(fǎng)問(wèn)。
注意,在vc6中,一般調試模式?jīng)]有進(jìn)行代碼優(yōu)化,所以這個(gè)關(guān)鍵字的作用看不出來(lái)。下面通過(guò)插入匯編代碼,測試有無(wú)volatile關(guān)鍵字,對程序最終代碼的影響:
首先,用classwizard建一個(gè)win32 console工程,插入一voltest.cpp文件,輸入下面的
代碼:
#include
void main()
{
int i=10;
int a = i;
printf( "i= %d",a);
//下面匯編語(yǔ)句的作用就是改變內存中i的值,但是又不讓編譯器知道
__asm {
mov dword ptr [ebp-4], 20h
}
int b = i;
printf("i= %d",b);
}
然后,在調試版本模式運行程序,輸出結果如下:
i = 10
i = 32
然后,在release版本模式運行程序,輸出結果如下:
i = 10
i = 10
輸出的結果明顯表明,release模式下,編譯器對代碼進(jìn)行了優(yōu)化,第二次沒(méi)有輸出正確的i值。
下面,我們把 i的聲明加上volatile關(guān)鍵字,看看有什么變化:
#include
void main()
{
volatile int i=10;
int a = i;
printf( "i= %d",a);
__asm {
mov dword ptr [ebp-4], 20h
}
int b = i;
printf("i= %d",b);
}
分別在調試版本和release版本運行程序,輸出都是:
i = 10
i = 32
這說(shuō)明這個(gè)關(guān)鍵字發(fā)揮了它的作用!
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