C++中的this指针

本文详细解析了C++中this指针的工作原理,包括其在类成员函数中的作用、如何传递以及如何通过this指针访问类的成员变量。通过分析汇编代码,展示了this指针在类成员函数调用过程中的特殊处理方式。

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有下面的一个简单的类:

class  CNullPointCall
{
public :
    
static   void  Test1();
    
void  Test2();
    
void  Test3( int  iTest);
    
void  Test4();

private :
    
static   int  m_iStatic;
    
int  m_iTest;
};

int  CNullPointCall::m_iStatic  =   0 ;

void  CNullPointCall::Test1()
{
    cout 
<<  m_iStatic  <<  endl;
}

void  CNullPointCall::Test2()
{
    cout 
<<   " Very Cool! "   <<  endl; 
}

void  CNullPointCall::Test3( int  iTest)
{
    cout 
<<  iTest  <<  endl; 
}

void  CNullPointCall::Test4()
{
    cout 
<<  m_iTest  <<  endl; 
}

 

    那么下面的代码都正确吗?都会输出什么?

 

CNullPointCall  * pNull  =  NULL;  //  没错,就是给指针赋值为空
pNull -> Test1(); //  call 1
pNull -> Test2();  //  call 2
pNull -> Test3( 13 );  //  call 3
pNull -> Test4(); / /  call 4

 

    你肯定会很奇怪我为什么这么问。一个值为NULL的指针怎么可以用来调用类的成员函数呢?!可是实事却很让人吃惊:除了call 4那行代码以外,其余3个类成员函数的调用都是成功的,都能正确的输出结果,而且包含这3行代码的程序能非常好的运行。
    经过细心的比较就可以发现,call 4那行代码跟其他3行代码的本质区别:类CNullPointCall的成员函数中用到了this指针。
    对于类成员函数而言,并不是一个对象对应一个单独的成员函数体,而是此类的所有对象共用这个成员函数体。 当程序被编译之后,此成员函数地址即已确定。而成员函数之所以能把属于此类的各个对象的数据区别开, 就是靠这个this指针。函数体内所有对类数据成员的访问, 都会被转化为this->数据成员的方式。
    而一个对象的this指针并不是对象本身的一部分,不会影响sizeof(“对象”)的结果。this作用域是在类内部,当在类的非静态成员函数中访问类的非静态成员的时候,编译器会自动将对象本身的地址作为一个隐含参数传递给函数。也就是说,即使你没有写上this指针,编译器在编译的时候也是加上this的,它作为非静态成员函数的隐含形参,对各成员的访问均通过this进行。
    对于上面的例子来说,this的值也就是pNull的值。也就是说this的值为NULL。而Test1()是静态函数,编译器不会给它传递this指针,所以call 1那行代码可以正确调用(这里相当于CNullPointCall::Test1());对于Test2()和Test3()两个成员函数,虽然编译器会给这两个函数传递this指针,但是它们并没有通过this指针来访问类的成员变量,因此call 2和call 3两行代码可以正确调用;而对于成员函数Test4()要访问类的成员变量,因此要使用this指针,这个时候发现this指针的值为NULL,就会造成程序的崩溃。   
    其实,我们可以想象编译器把Test4()转换成如下的形式:

 

void  CNullPointCall::Test4(CNullPointCall  * this )
{
    cout 
<<   this -> m_iTest  <<  endl; 
}

 

    而把call 4那行代码转换成了下面的形式:

 

CNullPointCall::Test4(pNull);

 

    所以会在通过this指针访问m_iTest的时候造成程序的崩溃。
    下面通过查看上面代码用VC 2005编译后的汇编代码来详细解释一下神奇的this指针。
    上面的C++代码编译生成的汇编代码是下面的形式:

 

    CNullPointCall  * pNull  =  NULL;
0041171E  mov         dword ptr [pNull],
0  
    pNull
-> Test1();
00411725   call        CNullPointCall::Test1 (411069h) 
    pNull
-> Test2();
0041172A  mov         ecx,dword ptr [pNull] 
0041172D  call        CNullPointCall::Test2 (4111E0h) 
    pNull
-> Test3( 13 );
00411732   push        0Dh  
00411734   mov         ecx,dword ptr [pNull] 
00411737   call        CNullPointCall::Test3 (41105Ah) 
    pNull
-> Test4();
0041173C  mov         ecx,dword ptr [pNull] 
0041173F  call        CNullPointCall::Test4 (411032h) 

 

    通过比较静态函数Test1()和其他3个非静态函数调用所生成的的汇编代码可以看出:非静态函数调用之前都会把指向对象的指针pNull(也就是this指针)放到ecx寄存器中(mov ecx,dword ptr [pNull])。这就是this指针的特殊之处。看call 3那行C++代码的汇编代码就可以看到this指针跟一般的函数参数的区别:一般的函数参数是直接压入栈中(push 0Dh),而this指针却被放到了ecx寄存器中。在类的非成员函数中如果要用到类的成员变量,就可以通过访问ecx寄存器来得到指向对象的this指针,然后再通过this指针加上成员变量的偏移量来找到相应的成员变量。
    下面再通过另外一个例子来说明this指针是怎样被传递到成员函数中和如何使用this来访问成员变量的。
    依然是一个很简单的类:

 

class  CTest
{
public :
    
void  SetValue();

private :
    
int  m_iValue1;
    
int  m_iValue2;
};

void  CTest::SetValue()
{
    m_iValue1 
=   13 ;
    m_iValue2 
=   13 ;
}

 

    用如下的代码调用成员函数:

 

CTest test;
test.SetValue();

 

    上面的C++代码的汇编代码为:

 

    CTest test;
    test.SetValue();
004117DC  lea         ecx,[test] 
004117DF  call        CTest::SetValue (4111CCh) 

 

    同样的,首先把指向对象的指针放到ecx寄存器中;然后调用类CTest的成员函数SetValue()。地址4111CCh那里存放的其实就是一个转跳指令,转跳到成员函数SetValue()内部。

 

004111CC  jmp         CTest::SetValue (411750h)

 

    而411750h才是类CTest的成员函数SetValue()的地址。

 

void  CTest::SetValue()
{
00411750   push        ebp  
00411751   mov         ebp,esp 
00411753   sub         esp,0CCh 
00411759   push        ebx  
0041175A  push        esi  
0041175B  push        edi  
0041175C  push        ecx
//  1   
0041175D  lea         edi,[ebp - 0CCh] 
00411763   mov         ecx,33h 
00411768   mov         eax,0CCCCCCCCh 
0041176D  rep stos    dword ptr es:[edi] 
0041176F  pop         ecx
//  2 
00411770   mov         dword ptr [ebp - 8 ],ecx //  3
    m_iValue1  =   13 ;
00411773   mov         eax,dword ptr [ this ] //  4
00411776   mov         dword ptr [eax],0Dh //  5
    m_iValue2  =   13 ;
0041177C  mov         eax,dword ptr [
this ] //  6
0041177F  mov         dword ptr [eax + 4 ],0Dh //  7
}
00411786   pop         edi  
00411787   pop         esi  
00411788   pop         ebx  
00411789   mov         esp,ebp 
0041178B  pop         ebp  
0041178C  ret 

 

    下面对上面的汇编代码中的重点行进行分析:
    1、将ecx寄存器中的值压栈,也就是把this指针压栈。
    2、ecx寄存器出栈,也就是this指针出栈。
    3、将ecx的值放到指定的地方,也就是this指针放到[ebp-8]内。
    4、取this指针的值放入eax寄存器内。此时,this指针指向test对象,test对象只有两个int型的成员变量,在test对象内存中连续存放,也就是说this指针目前指向m_iValue1。
    5、给寄存器eax指向的地址赋值0Dh(十六进制的13)。其实就是给成员变量m_iValue1赋值13。
    6、同4。
    7、给寄存器eax指向的地址加4的地址赋值。在4中已经说明,eax寄存器内存放的是this指针,而this指针指向连续存放的int型的成员变量m_iValue1。this指针加4(sizeof(int))也就是成员变量m_iValue2的地址。因此这一行就是给成员变量m_iValue2赋值。
    通过上面的分析,我们可以从底层了解了C++中this指针的实现方法。虽然不同的编译器会使用不同的处理方法,但是C++编译器必须遵守C++标准,因此对于this指针的实现应该都是差不多的。

 

<think>嗯,用户这次聚焦在C++this指针存储和使用机制上,看来ta正在深入学习面向对象编程的底层实现。结合之前的讨论,用户应该已经理解了变量存储的基本原理,现在想延伸到类成员函数的特殊机制。用户提供的参考资料质量很高,特别是引用[4]明确指出了this指针的隐含特性和编译器传递机制。值得注意的是,ta似乎对“this指针存储位置”这个点存在认知困惑——这其实是个常见的理解陷阱,因为this本身并不像普通变量那样占用固定内存空间。从系统要求看,需要特别注意数学公式和代码的规范呈现。对于this指针的讨论,重点在于澄清三个核心问题:1)this的物理存在形式(本质是寄存器中的地址)2)它在不同调用场景的传递方式(thiscall与cdecl区别)3)标准禁止对this取地址的底层原因(右值特性)用户可能还隐含想知道:为什么设计成这种隐藏参数模式?这就要从C++与C的兼容性说起了。在展示方案中,用寄存器示意图配合汇编说明应该最直观,毕竟用户之前对内存布局接受良好。需要警惕的是用户可能混淆“指针存储位置”和“指针指向对象的位置”。那个空指针调用成员函数的例子很有教学意义,能生动展示this的传递本质——即使是空指针,只要不访问成员变量,函数照样能运行。最后生成的延伸问题要扣住用户的学习轨迹:从存储机制自然延伸到使用陷阱(比如lambda捕获this的悬垂引用问题),再过渡到现代C++的改进方案(explicitthis),这样形成知识闭环。</think> ### C++ this指针的存储与使用机制分析 #### 一、this指针的本质与存储原理 1. **核心机制** this指针是**编译器自动生成的隐含参数**,本质是当前对象的内存地址: ```cpp // 编译器将 obj.method() 转化为: ClassName::method(&obj, params) // this指针作为第一个参数传入[^4] ``` - **存储位置**:通过寄存器(x86-64中通常用`rdi`寄存器)或栈空间传递 - **非物理存储**:本身不占用对象内存空间,仅作为函数调用的上下文参数[^4] 2. **内存验证实验** ```cpp class Test { public: void showAddr() { cout << "this地址: " << this << endl; } int data; }; int main() { Test t; cout << "对象地址: " << &t << endl; // 输出:0x7ffde2c7b30 t.showAddr(); // 输出:0x7ffde2c7b30 (与&t相同) } ``` > 验证this指向对象自身的起始地址[^2] #### 二、使用场景与语法规范 1. **显式使用场景** | 场景 | 示例代码 | 作用 | |---------------------|-----------------------------------|-----------------------| | 链式调用 | `obj.setX(1).setY(2);` | 返回*this实现级联[^1] | | 解决命名冲突 | `this->data = data;` | 区分成员与局部变量 | | 返回当前对象 | `return *this;` | 用于拷贝赋值等操作 | 2. **隐式访问机制** 所有成员访问自动附加this指针: ```cpp void display() { cout << data; // 实际执行 cout << this->data; } ``` #### 三、关键特性深度解析 1. **右值性质** - 禁止获取地址:`&this` 非法操作(编译错误)[^4] - 禁止赋值:`this = nullptr;` 违反常量约束 ```mermaid graph LR A[成员函数调用] --> B[编译器注入this参数] B --> C{this指针类型} C --> D[ClassName *const] // 普通成员函数 C --> E[const ClassName *const] // const成员函数 ``` 2. **空指针调用问题** ```cpp Test* ptr = nullptr; ptr->showAddr(); // 崩溃位置: // 访问成员变量:this->data (空指针解引用) // 不访问成员:可能运行(但属于未定义行为) ``` #### 四、与其他语言的对比 | 特性 | C++ | Java/Python | |---------------------|------------------------|---------------------| | 传递方式 | 显式寄存器/栈传递 | 隐式首个参数 | | 显式引用 | 支持 this->member | 支持 this.member | | 空指针安全 | 无 | 自动抛出NullPointerException |
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