c++ primer 函数传值1

本文探讨了C++中函数参数传递的不同方式及其内存管理的影响,包括值传递、引用传递的区别,并通过典型面试题解析了内存分配及管理中的常见陷阱。

不看c++ primer  永远不知道自己基础有多差


函数的参数传值一般有两种方式:值传递,引用传递。


值传递有下面两种形式:

void func( int a )
{
//
}

void func1( int *a )
{
//
}

对于 func 和func1都是通过拷贝内存来实现的

func1

int m = 10 ;
func1( int *a ) ;
//处理过程为: a = &m ;  
//然后通过指针 *a 对 m进行间接操作

传引用

void func2( int &a )
{
//
}
引用就是变量的一个别名,不会发生内存的拷贝



典型的面试题:

void GetMemory1(char *p)
{
    p = (char *)malloc(100);
}

void Test1(void) 
{
    char *str = NULL;
    GetMemory1(str); 
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
}
<p>
</p><pre name="code" class="cpp">// p = str;
// p = malloc(...);
//p和str有半毛线关系?

char *GetMemory2(void)
{ 
	char p[] = "hello world";
	return p;
}
void Test2(void)
{ 
	char *str = NULL; 
	str = GetMemory2(); 
	printf(str);

}
char *GetMemory3(void)
{ 
	return 
		"hello world";
}
void Test3(void)
{ 
	char *str = NULL; 
	str = GetMemory3(); 
	printf(str);}
//Test3 中打印hello world,因为返回常量区,而且并没有被修改过。Test2中不一定能打印出hello world,因为指向的是栈。
void GetMemory4(char **p, int num)
{ 
	*p = (char *)malloc(num);

}
void Test4(void)
{ 
	char *str = NULL; 
	GetMemory3(&str, 100); 
	strcpy(str, "hello"); 
	printf(str); 
}//内存没释放
void Test5(void)
{ 
	char *str = (char *) malloc(100); 
	strcpy(str, "hello"); 
	free(str); 
	if(str != NULL) 
	{ 
		strcpy(str, "world"); 
		printf(str); 
	}
}//str为野指针,打印的结果不得而知
void Test6()
{ 
	char *str=(char *)malloc(100); 
	strcpy(str, "hello"); 
	str+=6; 
	free(str); 
	if(str!=NULL) 
	{ 
		strcpy(str, "world"); printf(str); 
	}
}//VC断言失败,运行错误






 






一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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