C++传值&传引用&传指针
2012-03-25 21:06
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【C/C++语法外功】传值&传引用&传指针
相关概念
实例
#include <iostream>
using namespace std ;
void Swap(int x, int y) ;
int main(void)
{
int a = 1 ;
int b = 2 ;
cout << "a = " << a << ", " << "b = " << b << endl ;
Swap(a, b) ;
cout << "a = " << a << ", " << "b = " << b << endl ;
system("pause") ;
return 0 ;
}
一:值传递
void Swap(int x, int y)
{
int temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 1, b = 2
原因:Swap(int x, int y)函数采用值传递的方式,传入的实参实际上是a和b的副本而非其本身,所以对副本的改变并不会反应到a和b本身上。
二:引用传递
void Swap(int &x, int &y)
{
int temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 2, b = 1
原因:Swap(int x, int y)函数采用引用传递的方式,传入的实参实际上是a和b的引用,对引用的改变会直接反应到a和b本身上。
三:指针传递
1. 改变指针本身
void Swap(int *x, int *y)
{
int *temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
调用方法:Swap(&a, &b) ;
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 1, b = 2
原因:Swap(int x, int y)函数采用指针传递的方式,传入的实参实际上是a和b的指针的副本,而且改变的是副本本身而非其间接引用,所以不会影响的指针所指向的值,即a和b本身上。
2. 改变指针的间接引用
void Swap(int *x, int *y)
{
int temp = *x ;
*x = *y ;
*y = temp ;
}
调用方法:Swap(&a, &b) ;
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 2, b = 1
原因:Swap(int x, int y)函数采用指针传递的方式,传入的实参虽然也是a和b的指针的副本,但是改变的是副本的间接引用,无论是指针本身还是其副本,都指向相同的值,所以这个改变会反应到a和b本身上。
效率比较
程序代码
//#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "windows.h"
//#include "winbase.h"
using namespace std;
void TestValue(double val1,double val2);
void TestRef(double &val1,double &val2);
void TestPointer(double *val1,double *val2);
main()
{
double a = 1.5;
double b = 5.0;
DWORD dwStartTime;
DWORD dwEndTime;
dwStartTime= GetTickCount();
int i;
for(i=0;i<100000000;i++)
TestValue(a,b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime1=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
dwStartTime= GetTickCount();
for(i=0;i<100000000;i++)
TestRef(a,b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime2=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
dwStartTime= GetTickCount();
for(i=0;i<100000000;i++)
TestPointer(&a,&b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime3=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
cin.get();
return 0;
}
void TestValue(double val1,double val2)
{
double val = val1 + val2;
}
void TestRef(double &val1,double &val2)
{
double val = val1 + val2;
}
void TestPointer(double *val1,double *val2)
{
double val = *val1 + *val2;
}
运行结果
Debug下:
第一次:1713 1718 1719
第二次:1714 1708 1709
第三次:1713 1718 1719
Release下:
第一次:266 266 218
第二次:282 265 219
第三次:266 265 235
可以进一步查看反汇编代码,分析比较其指令
总结:传引用=传指针
相关概念
c++三种传递参数方式 | 传参数的值(称值传递,简称传值),传参数的地址(称地址传递,简称为传址),和引用传递(称为传引用),相应的函数传值调用,传址调用和传引用调用 |
形参、实参 | 函数定义时参数表中的参数称为形式参数,简称形参;函数调用时参数表中的参数称为实际参数,简称实参。实参和形参之间的数据传递称为形实结合 |
说明 | 通常情况下,C++是传值调用,它是单向的,只能从实参到形参。形参实质上市实参的一种拷贝,所以传递时不会改变外部实参的值 |
引用的含义及功能 | 即别名,功能主要是传递函数的参数和返回值 |
引用的规则 | (1)引用被创建的同时必须被初始化(指针则可以在任何时候被初始化)。 (2)不能有NULL引用,引用必须与合法的存储单元关联(指针则可以是NULL)。 (3)一旦引用被初始化,就不能改变引用的关系(指针则可以随时改变所指的对象)。 |
#include <iostream>
using namespace std ;
void Swap(int x, int y) ;
int main(void)
{
int a = 1 ;
int b = 2 ;
cout << "a = " << a << ", " << "b = " << b << endl ;
Swap(a, b) ;
cout << "a = " << a << ", " << "b = " << b << endl ;
system("pause") ;
return 0 ;
}
一:值传递
void Swap(int x, int y)
{
int temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 1, b = 2
原因:Swap(int x, int y)函数采用值传递的方式,传入的实参实际上是a和b的副本而非其本身,所以对副本的改变并不会反应到a和b本身上。
二:引用传递
void Swap(int &x, int &y)
{
int temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 2, b = 1
原因:Swap(int x, int y)函数采用引用传递的方式,传入的实参实际上是a和b的引用,对引用的改变会直接反应到a和b本身上。
三:指针传递
1. 改变指针本身
void Swap(int *x, int *y)
{
int *temp = x ;
x = y ;
y = temp ;
}
调用方法:Swap(&a, &b) ;
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 1, b = 2
原因:Swap(int x, int y)函数采用指针传递的方式,传入的实参实际上是a和b的指针的副本,而且改变的是副本本身而非其间接引用,所以不会影响的指针所指向的值,即a和b本身上。
2. 改变指针的间接引用
void Swap(int *x, int *y)
{
int temp = *x ;
*x = *y ;
*y = temp ;
}
调用方法:Swap(&a, &b) ;
输出结果:
a = 1, b = 2
a = 2, b = 1
原因:Swap(int x, int y)函数采用指针传递的方式,传入的实参虽然也是a和b的指针的副本,但是改变的是副本的间接引用,无论是指针本身还是其副本,都指向相同的值,所以这个改变会反应到a和b本身上。
效率比较
程序代码
//#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "windows.h"
//#include "winbase.h"
using namespace std;
void TestValue(double val1,double val2);
void TestRef(double &val1,double &val2);
void TestPointer(double *val1,double *val2);
main()
{
double a = 1.5;
double b = 5.0;
DWORD dwStartTime;
DWORD dwEndTime;
dwStartTime= GetTickCount();
int i;
for(i=0;i<100000000;i++)
TestValue(a,b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime1=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
dwStartTime= GetTickCount();
for(i=0;i<100000000;i++)
TestRef(a,b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime2=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
dwStartTime= GetTickCount();
for(i=0;i<100000000;i++)
TestPointer(&a,&b);
dwEndTime= GetTickCount();
cout << "\nTime3=" << dwEndTime - dwStartTime << endl;
cin.get();
return 0;
}
void TestValue(double val1,double val2)
{
double val = val1 + val2;
}
void TestRef(double &val1,double &val2)
{
double val = val1 + val2;
}
void TestPointer(double *val1,double *val2)
{
double val = *val1 + *val2;
}
运行结果
Debug下:
第一次:1713 1718 1719
第二次:1714 1708 1709
第三次:1713 1718 1719
Release下:
第一次:266 266 218
第二次:282 265 219
第三次:266 265 235
可以进一步查看反汇编代码,分析比较其指令
总结:传引用=传指针
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