c++_note_2_引用

本文聚焦于C++中的引用,介绍其可看作已定义变量的别名,由常量指针实现且占空间。阐述了引用分为普通引用和常引用,还提及指针的间接赋值意义。此外,分析了函数返回值为引用时,栈变量和静态/全局变量的不同使用情况,如能否做左值等。

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2.引用

引用可看作一个已定义变量的别名。

int a = 1;
int &b = a;  //    int * const b = &a; 必须初始化
b = 2;      //    *b = 2;

定义引用时必须用其它变量初始化。
这是c++的语法范畴,是c++编译器对c的扩展。

/*
  交换函数示例
*/
//指针实现
void swap(int *a,int *b)
{
	int c = 0;
	c = *a;
	*a = *b;
	*b = c;	
}
swap(&x,&y);

//引用实现
void swap(int &a,int &b)
{
    
	int c = 0;
	c = a;
	a = b;
	b = c;	
}
swap(x,y); //这里,a,b就是x,y的别名。

引用有更好的可读性和实用性,一些场合可以替换指针。

2.1 引用本质

int a = 1; int &b = a; // int * const b = &a; 必须初始化
这是用常量指针实现的,&a==&b,是c++编译器帮我们取了地址。

而且,引用也占空间,大小与指针相同。

struct Person{
	int age;
	int &a;
};
cout<<sizeof(Person)<<endl;

2.2 分类

引用分为普通引用常引用

// 普通引用
int &b = a;

// 常引用
const int &b = a;  //const int * const b

// 常引用还有第2种初始化方法
int &b = 1;  //报错,字面量1没有内存地址,无法取别名。
const int &c = 2;  //c++编译器会分配空间
//可以用来替换宏定义

2.3 间接赋值

间接赋值是指针的最大意义

/*
     复习:间接赋值的3个条件
*/
int a = 1;int *p = NULL;  // 1.定义实参和形参
p = &a;   //2. 实参地址传给形参
*p = 2;  //3  形参间接修改实参的值

/*
3写在函数里,则是函数调用。
刚才用引用实现的交换函数,则是把2和3统一。
*/

2.4 函数返回值为引用

若返回栈变量:

  • 不能成为其它引用的初始值
  • 不能做左值

若返回静态变量或全局变量:

  • 可以成为其它引用的初始值
  • 既可以做左值,也可以做右值

做右值

#include<iostream>
using namespace std;

int& retRef(){
	int a = 3;
	return a; 
}
int main()
{
	int ref1 = 0;
	ref1 = retRef();

	cout<<"ref1:"<<ref1<<endl;
	
	int &ref2 = retRef();  //调用后清理函数的栈
	cout<<"ref2:"<<ref2<<endl;   //可能有乱码
	
	cin.get();
	return 0;
}
/*
这段代码,release和debug结果不一样
ref1会接受局部变量a的副本;ref2接收地址。
*/
#include<iostream>
using namespace std;

int f1(){
	static int a = 1;
	a++;
	return a;
}
int& f2(){
	static int a = 1;
	a++;
	return a;
}

int main()
{
	int f1ret1 = 0;
	int f1ret2 = 0;
	int f2ret1 = 0;
	
	
	f1ret1 = f1();
	f1ret2 = f1();
	f2ret1 = f2();
	int& f2ret2 = f2();
	
	cout<<"f1()-1:"<<f1ret1<<endl;
	cout<<"f1()-2:"<<f1ret2<<endl;
	cout<<"f2()-1:"<<f2ret1<<endl;
	cout<<"f2()-2:"<<f2ret2<<endl;
	
	cin.get();
	return 0;
}

做左值

#include<iostream>
using namespace std;

int& f2(){
	static int a = 1;
	a++;
	cout<<a<<endl; 
	return a;
}
int main()
{
	f2() = 10;
	f2() = 10;
	f2() = 10;
	
	cin.get();
	return 0;
}
//输出 2  11  11

2.5 指针的引用

#include <iostream>
using namespace std;

struct Person{
	int age;
};

void getPerson1(Person **argp){
	
	//c:second rank pointer
	//这种方法需要了解栈和堆的知识
    
	Person* tmp = NULL;
	tmp = (Person*)malloc(sizeof(Person));
	if(tmp == NULL){
		cout<<"error 1!"<<endl;
		return;
	}
	tmp->age = 1;
	*argp = tmp;
	tmp = NULL;
}

void getPerson2(Person* &argp){
	
	//c++:reference 
	
	argp = (Person*)malloc(sizeof(Person));
	if(argp == NULL){
		cout<<"error 2!"<<endl;
		return;
	}
	argp->age = 2;
}

int main()
{
	Person* p = NULL;
	getPerson1(&p);
	if(p != NULL){
		cout<<"p->age:"<<p->age<<endl;
	}
	free(p);
	p = NULL;
	
	getPerson2(p);
	if(p != NULL){
		cout<<"p->age:"<<p->age<<endl;
	}
	free(p);
	p = NULL;
	
	cin.get();
	return 0;
}


<think>好的,我现在需要回答用户关于宏ODSP_PRINTF的展开内容或用途的问题。首先,我需要确认ODSP_PRINTF是否是一个常见的宏,或者是否有特定的上下文。 用户提到的参考引用中有几个关于C/C++宏的问题,比如RAND_MAX和编译错误相关的宏,比如__DATE__和STUB_GPU_BACKWARD。这可能意味着用户遇到的宏可能与特定库或框架相关,比如Caffe或Boost,或者是一些平台特定的宏,比如在macOS上。 首先,我应该检查是否有标准库或常见库中使用ODSP_PRINTF。但根据我的现有知识,ODSP_PRINTF并不是C或C++标准库中的标准宏。可能是一个特定项目或第三方库中定义的宏,比如可能用于调试打印、日志记录或特定平台的输出。 接下来,用户提到的引用[4]中提到了Caffe编译中的STUB_GPU_BACKWARD宏错误,解决方法涉及修改头文件。这可能暗示ODSP_PRINTF可能与某个框架或库的自定义实现有关,比如可能是某个项目内部定义的调试宏,类似于printf的封装。 因此,我需要建议用户检查他们的代码库或相关文档,查找ODSP_PRINTF的定义位置。通常,这样的宏会在头文件中定义,可能使用#define指令,可能涉及可变参数宏,特别是如果它用于类似printf的功能的话。 例如,可能的定义形式可能是: #define ODSP_PRINTF(...) printf(__VA_ARGS__) 或者更复杂的,比如添加调试信息、日志级别,或者重定向输出到不同的地方。 另外,用户提供的引用中有提到RAND_MAX,这是一个标准的宏,所以ODSP_PRINTF可能不是标准宏,而是特定于项目的。用户需要查找其定义,或者提供更多上下文,比如出现该宏的代码片段或错误信息,以便更准确地判断。 最后,根据用户提供的引用中的错误示例,比如STUB_GPU_BACKWARD的问题,可能ODSP_PRINTF在某个库中未正确定义,导致编译错误,用户需要检查相关头文件或文档,或者给出更具体的错误信息来进一步解决。</think>关于宏 `ODSP_PRINTF` 的展开内容或用途,目前公开的C/C++标准库或常见开发框架(如Boost、Caffe)中均未明确记录此宏。根据编程实践中类似命名的宏模式,以下是可能的方向分析: --- ### 1. **宏的典型用途推测** - **调试输出**:类似 `printf` 的变体,可能用于调试信息输出,例如: ```c #define ODSP_PRINTF(format, ...) fprintf(stderr, "[DEBUG] " format, ##__VA_ARGS__) ``` 此类宏通常添加前缀标签或重定向输出流[^1]。 - **平台特定功能**:可能与特定硬件或操作系统功能绑定(如嵌入式系统中的日志接口)。 - **条件编译**:通过宏控制调试代码的编译,例如: ```c #ifdef DEBUG #define ODSP_PRINTF(...) printf(__VA_ARGS__) #else #define ODSP_PRINTF(...) #endif ``` --- ### 2. **查找宏定义的方法** - **代码全局搜索**:在项目代码中搜索 `#define ODSP_PRINTF`,尤其是头文件(`.h`)或预编译头文件。 - **依赖库文档**:若涉及第三方库(如Caffe、嵌入式SDK),需查阅其官方文档或源码。 - **编译器预处理输出**:通过命令 `gcc -E source.c` 或 `g++ -E source.cpp` 查看宏展开后的代码[^3]。 --- ### 3. **常见错误场景** 若编译时出现与 `ODSP_PRINTF` 相关的错误(如未定义或参数不匹配),可能原因包括: - **宏未正确定义**:检查头文件是否遗漏或条件编译开关(如 `#ifdef`)未启用。 - **参数不匹配**:可变参数宏需使用 `__VA_ARGS__` 正确处理参数[^4]。 - **命名冲突**:与其他库中的同名宏冲突,需通过 `#undef` 重置。 --- ###
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