Visual Studio 2022 你必须知道的实用调试技巧

目录

1、什么是bug?

 2.调试是什么?有多重要?

2.1我们是如何写代码的?

2.2又是如何排查出现的问题的呢?

​编辑

2.3 调试是什么?

2.4调试的基本步骤

2.5Debug和Release的介绍

3.Windows环境调试介绍

3.1 调试环境的准备

 3.2学会快捷键

3.3 调试的时候查看程序当前信息

3.3.1 查看临时变量的值

 3.3.2 查看内存信息

3.3.3 查看调用堆栈

3.3.4查看汇编信息

3.3.5 查看寄存器信息

4、多多动手,尝试调试,才能有进步。

5、一些调试的实例

5.1实例一

5.2 实例二

6.如何写出好(易于调试)的代码

6. 1 优秀的代码:

 6.2 示范:

7.编程常见的错误

7.1 编译型错误

7.2 链接型错误

7.3 运行时错误


  • 🎈个人主页:库库的里昂
  •  🎐CSDN新晋作者
  •  🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
  •   ✨收录专栏:编程小白
  •  🤝希望作者的文章能对你有所帮助,有不足的地方请在评论区留言指正,大家一起学习交流!🤗

【前言】

大家好,前面我们讲了Visual Studio 2022的安装和使用以及scanf报错的解决方法

今天分享一些实用的 VS 技巧,而这些技巧很多人都不知道。当你以后在工作中遇到:我在同事电脑上解决问题,或在会议上演示代码示例时,使用了一些 VS “骚”操作,他们会好奇地问:你是怎么做到的?有时候你知道一些别人不知道的小技巧便可以让你显得更专业。

PS:本文所有示例演示均基于 Visual Studio 2022 版本。

1、什么是bug?

bug本意是昆⾍”或“⾍⼦”,现在⼀般是指在电脑系统或程序中,隐藏着的⼀些未被发现的缺陷或问 题,简称程序漏洞。

“Bug” 的创始⼈格蕾丝·赫柏(Grace Murray Hopper),她是⼀位为美国海军⼯作的电脑专家, 1947年9⽉9⽇,格蕾丝·赫柏对Harvard Mark II设置好17000个继电器进⾏编程后,技术⼈员正在进⾏ 整机运⾏时,它突然停⽌了⼯作。于是他们爬上去找原因,发现这台巨⼤的计算机内部⼀组继电器的 触点之间有⼀只⻜蛾,这显然是由于⻜蛾受光和热的吸引,⻜到了触点上,然后被⾼电压击死。所以 在报告中,赫柏⽤胶条贴上⻜蛾,并把“bug”来表⽰“⼀个在电脑程序⾥的错误”,“Bug”这个说 法⼀直沿⽤到今天。

 2.调试是什么?有多重要?

所有发生的事情都一定有迹可循,如果问心无愧,就不需要掩盖也就没有迹象了,如果问心有愧,就必然需要掩盖,那就一定会有迹象,迹象越多就越容易顺藤而上,这就是推理的途径。
顺着这条途径顺流而下就是犯罪,逆流而上,就是真相。

一名优秀的程序员是一名出色的侦探。

每一次调试都是尝试破案的过程。

2.1我们是如何写代码的?

2.2又是如何排查出现的问题的呢?

拒绝-迷信式调试!!!!

2.3 调试是什么?

调试(debug),又称除错,是发现和减少计算机程序或电子仪器设备中程序错误的一个过程。

2.4调试的基本步骤

  1. 发现程序错误的存在
  2. 以隔离、消除等方式对错误进行定位
  3. 确定错误产生的原因
  4. 提出纠正错误的解决办法
  5. 对程序错误予以改正,重新测试

2.5Debug和Release的介绍

Debug 通常称为调试版本,它包含调试信息,并且不作任何优化,便于程序员调试程序。
Release 称为发布版本,它往往是进行了各种优化,使得程序在代码大小和运行速度上都是最优的,以便用户很好地使用。

代码示例:

#include <stdio.h>
int main()
{
    char *p = "hello world!";
    printf("%s\n", p);
    return 0;
}

上述代码在Debug环境的结果展示:

 上述代码在Release环境的结果展示:

 Debug和Release反汇编展示对比:

 

 所以我们说调试就是在Debug版本的环境中,找代码中潜伏的问题的一个过程。
那编译器进行了哪些优化呢?
请看如下代码:

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i = 0;
    int arr[10] = {0};
    for(i=0; i<=12; i++)
    {
        arr[i] = 0;
        printf("hello\n");
    }
    return 0;
}

如果是 debug 模式去编译,程序的结果是死循环。
如果是 release 模式去编译,程序没有死循环。
那他们之间有什么区别呢?
就是因为优化导致的。

 变量在内存中开辟的顺序发生了变化,影响到了程序执行的结果。

3.Windows环境调试介绍

注:linux开发环境调试工具是gdb,以后学习了会介绍。

3.1 调试环境的准备

在环境中选择 debug 选项,才能使代码正常调试。

 3.2学会快捷键

最常使用的几个快捷键:
F5

启动调试,经常用来直接跳到下一个断点处。

F9

创建断点和取消断点
断点的重要作用,可以在程序的任意位置设置断点。
这样就可以使得程序在想要的位置随意停止执行,继而一步步执行下去。

通常情况下F5和F9是连在一起使用的

假如我们这里有个循环,我想让他在循环5次的时候停下来该怎么办呢?

  • 第一步设置断点,然后设置条件
  • 第二步按下 F5 程序就可以跳到我们指定的地方了

这里就可以看到我们的程序是走到了第 11 行的,并且运行了5次。因为在监视窗口看到的arr数组是被赋值了 5 次的 

F10

逐过程,通常用来处理一个过程,一个过程可以是一次函数调用,或者是一条语句。

F11

逐语句,就是每次都执行一条语句,但是这个快捷键可以使我们的执行逻辑进入函数内部(这是最长用的)。

F10 这个快捷键通常是进入函数时使用的也是一个常用快捷键,而 F11 逐语句调试。这个可以进入函数之后搭配使用!

在这里插入图片描述

CTRL + F5

开始执行不调试,如果你想让程序直接运行起来而不调试就可以直接使用。 

在这里插入图片描述

更多快捷键点这里!

3.3 调试的时候查看程序当前信息

3.3.1 查看临时变量的值

在调试开始之后,用于观察变量的值。

 3.3.2 查看内存信息

3.3.3 查看调用堆栈

通过调用堆栈,可以清晰的反应函数的调用关系以及当前调用所处的位置。

3.3.4查看汇编信息

在调试开始之后,有两种方式转到汇编:
(1)第一种方式:右击鼠标,选择【转到反汇编】:

(2)第二种方式:

可以切换到汇编代码。

3.3.5 查看寄存器信息

可以查看当前运行环境的寄存器的使用信息。

4、多多动手,尝试调试,才能有进步。

  •  一定要熟练掌握调试技巧。
  • 初学者可能80%的时间在写代码,20%的时间在调试。但是一个程序员可能20%的时间在写
  • 程序,但是80%的时间在调试。
  • 我们所讲的都是一些简单的调试。
  • 以后可能会出现很复杂调试场景:多线程程序的调试等。
  • 多多使用快捷键,提升效率。

5、一些调试的实例

5.1实例一

实现代码:求 1!+2!+3! ...+ n! ;不考虑溢出。

int main()
{
    int i = 0;
    int sum = 0;//保存最终结果
    int n = 0;
    int ret = 1;//保存n的阶乘
    scanf("%d", &n);
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        int j = 0;
        for(j=1; j<=i; j++)
        {
            ret *= j;
        }
        sum += ret;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}

这时候我们如果输入3

代码结果:

实际输出的是15。

why?
这里我们就得找我们问题。

  1. 首先推测问题出现的原因。初步确定问题可能的原因最好。
  2. 实际上手调试很有必要。
  3. 调试的时候我们心里有数。

首先我们可以确定是结果出现的问题,而结果又是循环来计算,我们就可以进去循环然后把监视窗口调开看看是不是这里的问题?

  • 3的阶乘应该是 (1*1)+(1*2)+(1*2*3) =9

在这里插入图片描述

这里我们通过调试就可以看到,我们的循环在第三次的时候就出现错误了。本来 ret 里面存储的是 3 的阶乘 9 可结果却是 12

  • 这里可以得出我们程序的错误了
  • ret 这个变量未初始化导致结果与预想不同

代码改进:

在这里插入图片描述

5.2 实例二

#include <stdio.h>
int main()
{
	int i = 0;
	int arr[10] = { 0 };
	for (i = 0; i <= 12; i++)
	{
		arr[i] = 0;
		printf("hello\n");
	}
	return 0;
}

代码结果:

代码死循环,研究程序死循环的原因。

深度解析为什么会死循环

这时就要用到我们调试里面的内存功能了,其实这里 笔试题 为什么死循环的原因很简单,我们前面说过临时变量是存在 栈区 的,而 栈区 的使用习惯是;

  • 先使用高地址的空间在使用地地址的空间
  • 所以变量 i 就在数组上面一点创建的
  • 那么我们就可以画这样一幅图

在这里插入图片描述

观察内存

我们这里就可以调试一下,观察临时变量 i 和临时变量 arr 是不是在栈区是这样存储的!
这里为了观察方便就把数组初始化的时候先放上值!

  • 取地址 i 得到的地址是 0x00A6FBC0
  • 取地址arr 得到的地址是 0x00A6FBF0

在这里插入图片描述

这里就可以看到我们临时变量 arr 和 i 在内存 栈区中地区是这样存储的!当我们循环第13次时 arr[13] 越界!

  • 就会找到我们临时变量 i 的地址值处从而
  • 改为 0 开始无限循环

在这里插入图片描述

总结:所以我们在使用数组时一定要注意数组越界这个问题,不然就会引发bug。

6.如何写出好(易于调试)的代码

6. 1 优秀的代码:

  1. 代码运行正常
  2. bug很少
  3. 效率高
  4. 可读性高
  5. 可维护性高
  6. 注释清晰
  7. 文档齐全

常见的coding技巧:

  1. 使用assert
  2. 尽量使用const
  3. 养成良好的编码风格
  4. 添加必要的注释
  5. 避免编码的陷阱。

 6.2 示范:

模拟实现库函数:strcpy

/***
*char *strcpy(dst, src) - copy one string over another
*
*Purpose:
*    Copies the string src into the spot specified by
*    dest; assumes enough room.
*
*Entry:
*    char * dst - string over which "src" is to be copied
*    const char * src - string to be copied over "dst"
*
*Exit:
*    The address of "dst"
*
*Exceptions:
*******************************************************************************/
char * strcpy(char * dst, const char * src)
{
    char * cp = dst;
    assert(dst && src);
    while( *cp++ = *src++ )
       ;   /* Copy src over dst */
    return( dst );
}

注意:

  1. 分析参数的设计(命名,类型),返回值类型的设计
  2. 这里讲解野指针,空指针的危害。
  3. assert的使用,这里介绍assert的作用
  4. 参数部分 const 的使用,这里讲解const修饰指针的作用
  5. 注释的添加

3.3const的作用:

#include <stdio.h>
//代码1
void test1()
{
	int n = 10;
	int m = 20;
	int* p = &n;
	*p = 20;//ok?
	p = &m; //ok?
}
void test2()
{
	//代码2
	int n = 10;
	int m = 20;
	const int* p = &n;
	*p = 20;//ok?
	p = &m; //ok?
}
void test3()
{
	int n = 10;
	int m = 20;
	int* const p = &n;
	*p = 20; //ok?
	p = &m;  //ok?
}
int main()
{
	//测试无cosnt的
	test1();
	//测试const放在*的左边
	test2();
	//测试const放在*的右边
	test3();
	return 0;
}

 结论:

const修饰指针变量的时候:
1. const如果放在*的左边,修饰的是指针指向的内容,保证指针指向的内容不能通过指针来改变。但是指针变量本身的内容可变。
2. const如果放在*的右边,修饰的是指针变量本身,保证了指针变量的内容不能修改,但是指针指向的内容,可以通过指针改变

const的具体介绍会在之后发布文章

7.编程常见的错误


7.1 编译型错误

直接看错误提示信息(双击),解决问题。或者凭借经验就可以搞定。相对来说简单。

7.2 链接型错误

看错误提示信息,主要在代码中找到错误信息中的标识符,然后定位问题所在。一般是标识符名不存在或者拼写错误。

7.3 运行时错误

借助调试,逐步定位问题。最难搞。
温馨提示:
做一个有心人,积累排错经验。

讲解重点:
介绍每种错误怎么产生,出现之后如何解决。

Visual Studio 2022 你必须知道的实用调试技巧到这里就讲完了,后续我会发布一些其他知识,大家可以订阅一下专栏呀!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/83051.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

[Vue]解决npm run dev报错node:internal/modules/cjs/loader:1031 throw err;

解决: 有2中方法&#xff0c;建议先尝试第一种&#xff0c;不行再第二种 第一种: 重新安装依赖环境 删除项目的node_modules文件夹&#xff0c;重新执行 # 安装依赖环境 npm install# 运行 npm run dev 我只用了第一种方法就可以了 &#xff0c;第二种方法从别的博主那看到…

QT中的按钮控件Buttons介绍

目录 Buttons 按钮控件 1、常用属性介绍 2、按钮介绍 2.1QPushButton 普通按钮 2.2QtoolButton 工具按钮 2.3Radio Button单选按钮 2.4CheckButton复选按钮 2.5Commam Link Button命令链接按钮 2.6Dialog Button Box命令链接按钮 Buttons 按钮控件 在Qt里&#xff0c;…

【JavaEE进阶】SpringMVC

文章目录 一. 简单认识SpringMVC1. 什么是SpringMVC?2. SpringMVC与MVC的关系 二. SpringMVC1. SpringMVC创建和连接2. SpringMVC的简单使用2.1 RequestMapping 注解介绍2.2 RequestMapping支持的请求类型2.3 GetMapping 和 PostMapping 3. 获取参数3.1 传递单个参数3.2 传递对…

【1-3章】Spark编程基础(Python版)

课程资源&#xff1a;&#xff08;林子雨&#xff09;Spark编程基础(Python版)_哔哩哔哩_bilibili 第1章 大数据技术概述&#xff08;8节&#xff09; 第三次信息化浪潮&#xff1a;以物联网、云计算、大数据为标志 &#xff08;一&#xff09;大数据 大数据时代到来的原因…

如何编写一个通用的函数?

&#x1f388;个人主页:&#x1f388; :✨✨✨初阶牛✨✨✨ &#x1f43b;推荐专栏1: &#x1f354;&#x1f35f;&#x1f32f;C语言初阶 &#x1f43b;推荐专栏2: &#x1f354;&#x1f35f;&#x1f32f;C语言进阶 &#x1f511;个人信条: &#x1f335;知行合一 金句分享:…

Java 项目日志实例:Log4j2

点击下方关注我&#xff0c;然后右上角点击...“设为星标”&#xff0c;就能第一时间收到更新推送啦~~~ Apache Log4j 2 是对 Log4j 的升级&#xff0c;与其前身 Log4j 1.x 相比有了显着的改进&#xff0c;并提供了许多 Logback 可用的改进&#xff0c;同时支持 JCL 以及 SLF4J…

Git:本地仓库创建和远程绑定

创建远程仓库 登录git网站&#xff0c;创建一个远程仓库 创建时可以选择仓库属性&#xff0c;公共/私有。仓库命名之类。创建完毕后可以在网站上看到仓库所在网址。 创建本地仓库 打开一个文件夹&#xff0c;鼠标右键Git Bash Here&#xff0c;打开git的命令行 git init//…

AWS security 培训笔记

云计算的好处 Amazon S3 (Storage) Amazon EC2 (Compute) 上图aws 的几个支柱&#xff1a;安全是其中一个啦 其中安全有几个方面 IAMdetection基础架构保护数据保护应急响应 关于云供应商的责任 data center 原来长这样 &#xff0c;据说非常之隐蔽的 如果有天退役了&#xf…

wustojc2010两小时学完C语言

#include <stdio.h> int main() {int a,b,c;scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);printf("%d",a-b*c);return 0;}

selenium语法进阶+常用API

目录 浏览器操作 浏览器回退&#xff0c;前进 与刷新 浏览器窗口设置大小 浏览器设置宽高 浏览器窗口最大化 浏览器控制滚动条 信息打印 打印页面的标题和当前页面的URL 定位一组元素 鼠标和键盘事件 键盘 鼠标 下拉框操作 通过索引定位&#xff08;se…

Ubuntu20 ctrl+alt+T无法打开终端

事情是这样的&#xff0c;某天改了下python版本&#xff0c;发现linux默认打开终端的快捷键ctrlaltT寄了&#xff0c;网上给出的都是修改快捷键不出意外肯定没用 但是幸好我们是会分析的&#xff0c;我看到&#xff0c;很多回答说新增一个快捷键运行的命令是gnome-terminal&…

【ROS】话题通信--从理论介绍到模型实现(C++)

1.简单介绍 话题通信是ROS中使用频率最高的一种通信模式&#xff0c;话题通信是基于发布订阅模式的&#xff0c;也即:一个节点发布消息&#xff0c;另一个节点订阅该消息。像雷达、摄像头、GPS… 等等一些传感器数据的采集&#xff0c;也都是使用了话题通信&#xff0c;换言之…

Android开发基础知识总结(一)初识安卓Android Studio

一.基础理论知识 1.Linux相当于是地基。 MIUI&#xff0c;EMUI等操作系统&#xff0c;是基于安卓的改版——且裁掉了一部分Google的服务。 &#xff08;鸿蒙虽然是改版&#xff0c;但和安卓的架构基本上一致&#xff09; 2.Kotlin和Java都是JVM语言&#xff0c;必须先复习好…

6.RocketMQ之消费索引文件ConsumeQueue

功能&#xff1a;作为CommitLog文件的索引文件。 本文着重分析为consumequeue/topic/queueId目录下的索引文件。 1.ConsumeQueueStore public class ConsumeQueueStore {protected final ConcurrentMap<String>, ConcurrentMap<Integer>, ConsumeQueueInterface…

使用 Node.js 生成优化的图像格式

使用 Node.js 生成优化的图像格式 图像是任何 Web 应用程序的重要组成部分&#xff0c;但如果优化不当&#xff0c;它们也可能成为性能问题的主要根源。在本文中&#xff0c;我们将介绍如何使用 Node.js 自动生成优化的图像格式&#xff0c;并以最适合用户浏览器的格式显示它们…

Spring Clould 网关 - Gateway

视频地址&#xff1a;微服务&#xff08;SpringCloudRabbitMQDockerRedis搜索分布式&#xff09; Gateway网关-网关作用介绍&#xff08;P35&#xff09; Spring Cloud Gateway 是 Spring Cloud 的一个全新项目&#xff0c;该项目是基于 Spring 5.0&#xff0c;Spring Boot 2…

【数据挖掘】使用 Python 分析公共数据【01/10】

一、说明 本文讨论了如何使用 Python 使用 Pandas 库分析官方 COVID-19 病例数据。您将看到如何从实际数据集中收集见解&#xff0c;发现乍一看可能不那么明显的信息。特别是&#xff0c;本文中提供的示例说明了如何获取有关疾病在不同国家/地区传播速度的信息。 二、准备您的…

java.net.UnknownHostException 解决方法

原文链接&#xff1a;https://blog.csdn.net/qq_39390545/article/details/108755289 以下为复盘这里笔记 一般原因 1.服务器没网&#xff0c;调不到公网域名&#xff0c;无法解析出IP&#xff0c;从而无法识别host&#xff0c;导致无法连接&#xff1b; 2.网络端口映射做了…

STM32 F103C8T6学习笔记10:OLED显示屏GIF动图取模—简易时钟—动图手表的制作~

今日尝试做一款有动图的OLED实时时钟&#xff0c;本文需要现学一个OLED的GIF动图取模 其余需要的知识点有不会的可以去我 STM32 F103C8T6学习笔记 系列专栏自己查阅把&#xff0c;闲话不多&#xff0c;直接开肝~~~ 文章提供源码&#xff0c;测试工程下载&#xff0c;测试效…

华为ENSP网络设备配置实战6(简单的链路聚合)

题目要求 1、创建聚合组&#xff0c;添加端口成员 2、PC1网段为vlan10&#xff0c;PC2网段为vlan20 3、LSW1为核心网关设备&#xff0c;正确配置PC网关 4、PC1与PC2互通 解题过程 1.1、 按照拓扑图&#xff0c;各个设备起名 sys &#xff08;进入系统视图&#xff09; sy…