iis服务器助手广告广告
返回顶部
首页 > 资讯 > 后端开发 > 其他教程 >C++11中std::ref和std::cref的作用是什么
  • 124
分享到

C++11中std::ref和std::cref的作用是什么

2023-06-15 00:06:08 124人浏览 安东尼
摘要

这篇文章给大家分享的是有关c++11中std::ref和std::cref的作用是什么的内容。小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,一起跟随小编过来看看吧。1、源码准备本文是基于GCc-4.9.0的源代码进行分析,std::ref和st

这篇文章给大家分享的是有关c++11中std::ref和std::cref的作用是什么的内容。小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,一起跟随小编过来看看吧。

1、源码准备

本文是基于GCc-4.9.0的源代码进行分析,std::ref和std::cref是C++11才加入标准的,所以低版本的gcc源码是没有这两个的,建议选择4.9.0或更新的版本去学习,不同版本的gcc源码差异应该不小,但是原理和设计思想的一样的,下面给出源码下载地址
Http://ftp.gnu.org/gnu/gcc

2、std::ref和std::cref的作用

C++本身就有引用(&),那为什么C++11又引入了std::ref(或者std::cref)呢?
主要是考虑函数式编程(如std::bind)在使用时,是对参数直接拷贝,而不是引用。下面是一个简单的例子:

#include <functional>#include <iOStream>void fun(int& n1, int& n2, const int& n3){    std::cout << "In function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '\n';    ++n1; // increments the copy of n1 stored in the function object    ++n2; // increments the main()'s n2    // ++n3; // compile error    std::cout << "In function end: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '\n';} int main(){    int n1 = 1, n2 = 1, n3 = 1;    std::function<void()> fff = std::bind(f, n1, std::ref(n2), std::cref(n3));    std::cout << "Before function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '\n';    fff();    std::cout << "After function: " << n1 << ' ' << n2 << ' ' << n3 << '\n';}

运行结果:

Before function: 1 1 1
In function: 1 1 1
In function end: 2 2 1
After function: 1 2 1

从上面的例子中可以看到,执行完fff,n1的值仍然是1,n2的值已经改变,这说明std::bind使用的是参数的拷贝而不是引用,这也就是为什么C++11要引入std::ref和std::cref的原因了,接下来分析std::ref的实现(std::cref不作分析,因为和std::ref的位移差别只是引用变成了const而已)

3、std::ref相关源码解析

3.1、std::ref解析

std::ref位于libstdc++-v3\include\std\functional中

template<typename _Tp>inline reference_wrapper<_Tp> ref(_Tp& __t) noexcept{ return reference_wrapper<_Tp>(__t); }template<typename _Tp>void ref(const _Tp&&) = delete;template<typename _Tp>inline reference_wrapper<_Tp> ref(reference_wrapper<_Tp> __t) noexcept{ return ref(__t.get()); }

从源代码中可以看出:

  • std::ref是一个模板函数,返回值是模板类std::reference_wrapper

  • 从第二个函数可以看到,std::ref不允许传递右值引用参数,即无法包装右值引用传递的值

  • std::ref的传入参数可以是一个普通的引用,也可以是另外一个std::reference_wrapper对象,接下来分析std::reference_wrapper的实现

3.2、std::reference_wrapper解析

std::reference_wrapper位于libstdc++-v3\include\std\functional中

template<typename _Tp>class reference_wrapper : public _Reference_wrapper_base<typename remove_cv<_Tp>::type>{    _Tp* _M_data;public:    typedef _Tp type;    reference_wrapper(_Tp& __indata) noexcept        :_M_data(std::__addressof(__indata))    {    }    reference_wrapper(_Tp&&) = delete;    reference_wrapper(const reference_wrapper<_Tp>& __inref) noexcept        :_M_data(__inref._M_data)    {    }    reference_wrapper& operator=(const reference_wrapper<_Tp>& __inref) noexcept    {        _M_data = __inref._M_data;        return *this;    }    operator _Tp&() const noexcept    { return this->get(); }    _Tp& get() const noexcept    { return *_M_data; }    template<typename... _Args>    typename result_of<_Tp&(_Args&&...)>::type    operator()(_Args&&... __args) const    {        return __invoke(get(), std::forward<_Args>(__args)...);    }};

从源代码中可以获得以下信息:

  • 该类继承于std::_Reference_wrapper_base

  • 有一个类成员_M_data,类型为所引用类型的指针

  • 第一个构造函数通过调用std::__addressof函数,获得了指向引用参数的指针,并赋值给了_M_data(这也是为什么不支持右值引用的原因,因为取不到对应的地址),std::__addressof实现如下:

// 位于**libstdc++-v3\include\bits\move.h**中// 借助reinterpret_cast能任意转换类型的特性来将<code>_Tp&</code>转为<code>_Tp*</code>//(转换过程编译器不保证正确,要由程序员来保证转换过程不出错,虽然标准库用了很多这样的特殊技巧,但是实际开发中这些少用为好)template<typename _Tp>inline _Tp* __addressof(_Tp& __r) _GLIBCXX_NOEXCEPT{    return reinterpret_cast<_Tp*>(&const_cast<char&>(reinterpret_cast<const volatile char&>(__r)));}
  • 拷贝构造函数和赋值函数就只是简单地将_M_data的值进行传递而已了

  • 其余方法就是为了让std::reference_wrapper展现出和普通的引用一样的效果而进行的运算符重载啥的,这里就不赘述了,实现比较简单,大家可以自己看一看具体的代码

3.3、std::remove_cv解析

std::remove_cv位于libstdc+±v3\include\std\type_traits中

分析std::_Reference_wrapper_base之前先看一下std::remove_cv的实现
其实从std::remove_cv存在于type_traits文件这一点就可以大致推断出,std::remove_cv使用了模板元技术,模板元的主要思想为:利用模板特化机制实现编译期条件选择结构,利用递归模板实现编译期循环结构,模板元程序则由编译器在编译器解释运行,但是其也有明显的优缺点,优点是运行时速度极快,缺点是程序很难看懂,容易劝退初学者,这里不对其做深入分析,知道是这样一个东西就行,有兴趣的可以去查阅专业的C++书籍去了解其中的奥秘
源代码如下,作用是将模板_Tp的const和voaltile属性分离,这样的话使用::value就可以得到没有const、volatile的类型了

/// remove_consttemplate<typename _Tp>struct remove_const{ typedef _Tp    type; };template<typename _Tp>struct remove_const<_Tp const>{ typedef _Tp    type; };/// remove_volatiletemplate<typename _Tp>struct remove_volatile{ typedef _Tp    type; };template<typename _Tp>struct remove_volatile<_Tp volatile>{ typedef _Tp    type; };/// remove_cvtemplate<typename _Tp>struct remove_cv{  typedef typename  remove_const<typename remove_volatile<_Tp>::type>::type    type;};

3.4、std::_Reference_wrapper_base解析

std::_Reference_wrapper_base位于libstdc++-v3\include\std\functional中

template<typename _Tp>struct _Reference_wrapper_base    :_Reference_wrapper_base_impl<     __has_argument_type<_Tp>::value,     __has_first_argument_type<_Tp>::value     && __has_second_argument_type<_Tp>::value,     _Tp>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1)> : unary_function<_T1, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1) const> : unary_function<_T1, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1) volatile> : unary_function<_T1, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1) const volatile> : unary_function<_T1, _Res>{};// - a function type (binary)template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1, _T2)> : binary_function<_T1, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1, _T2) const> : binary_function<_T1, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1, _T2) volatile> : binary_function<_T1, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res(_T1, _T2) const volatile> : binary_function<_T1, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res(*)(_T1)> : unary_function<_T1, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res(*)(_T1, _T2)> : binary_function<_T1, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)()> : unary_function<_T1*, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)(_T2)> : binary_function<_T1*, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)() const> : unary_function<const _T1*, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)(_T2) const> : binary_function<const _T1*, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)() volatile> : unary_function<volatile _T1*, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)(_T2) volatile> : binary_function<volatile _T1*, _T2, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)() const volatile> : unary_function<const volatile _T1*, _Res>{};template<typename _Res, typename _T1, typename _T2>struct _Reference_wrapper_base<_Res (_T1::*)(_T2) const volatile> : binary_function<const volatile _T1*, _T2, _Res>{};

从代码中可以看出,std::_Reference_wrapper_base继承于std::unary_function或者std::binary_function,在实际编程中对std::reference_wrapper的作用不大,除非引用的是一个函数对象,所以在这里就不分析它的具体作用了,大家直接去查一下unary_function和binary_function是啥东西就行了

4、总结

std::ref和std::cref在函数式编程中的作用是非常大的,C++11后的源代码中多次使用到了它们。而std::ref和std::cref事实上是模板函数,返回值是一个std::reference_wrapper对象,而std::reference_wrapper虽然是一个对象,可是他却能展现出和普通引用类似的效果,这点和前一篇文章讲的智能指针如出一辙(事实上标准库大多是这样设计的,这也是运算符重载存在的一个重要意义)。当我们在函数式编程(如std::bind)中需要对参数进行引用传递时,只需要用std::ref或std::cref修饰该引用即可

感谢各位的阅读!关于“C++11中std::ref和std::cref的作用是什么”这篇文章就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,让大家可以学到更多知识,如果觉得文章不错,可以把它分享出去让更多的人看到吧!

--结束END--

本文标题: C++11中std::ref和std::cref的作用是什么

本文链接: https://www.lsjlt.com/news/276280.html(转载时请注明来源链接)

有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com    QQ/279061341

本篇文章演示代码以及资料文档资料下载

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档
猜你喜欢
  • C++11中std::ref和std::cref的作用是什么
    这篇文章给大家分享的是有关C++11中std::ref和std::cref的作用是什么的内容。小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,一起跟随小编过来看看吧。1、源码准备本文是基于gcc-4.9.0的源代码进行分析,std::ref和st...
    99+
    2023-06-15
  • 解析C++11的std::ref、std::cref源码
    目录1、源码准备2、std::ref和std::cref的作用3、std::ref相关源码解析3.1、std::ref解析3.2、std::reference_wrapper解析3....
    99+
    2024-04-02
  • C++11 中的std::function和std::bind详解
    目录1. 可调用对象2. std::function3. std::bind3.1 std::bind绑定普通函数3.2 std::bind绑定一个成员函数3.3 绑定一个引用参数4...
    99+
    2024-04-02
  • c++中std::vector的作用是什么
    在C++中,std::vector是STL(Standard Template Library)中的一个容器类,用来存储一组元素。它...
    99+
    2024-03-12
    c++
  • C++11中std::function与std::bind的用法实例
    目录关于std::function 的用法:关于std::bind 的用法:附:std::function与std::bind双剑合璧总结关于std::function 的用法: 其...
    99+
    2024-04-02
  • c++中std::什么作用
    std:: 是 c++ 中包含标准库函数、类和对象的命名空间,简化了软件开发。其具体作用包括:提供数据结构容器,如向量和集合;提供遍历容器的迭代器;包含各种算法用于操作数据;提供输入/输...
    99+
    2024-05-09
    c++ 代码可读性 标准库
  • c++11中std::move函数的使用
    C++11在运行期有所增强,通过增加核心的右值引用机制来改善临时对象导致的效率低下的问题。C++临时对象引入了多余的构造、析构及其内部资源的申请释放函数调用,导致程序运行时性能受损,...
    99+
    2024-04-02
  • c++中std是什么意思
    非常抱歉,由于您没有提供文章标题,我无法为您生成一篇高质量的文章。请您提供文章标题,我将尽快为您生成一篇优质的文章。...
    99+
    2024-05-15
  • 如何进行c++11中std::move函数的使用
    这篇文章给大家介绍如何进行c++11中std::move函数的使用,内容非常详细,感兴趣的小伙伴们可以参考借鉴,希望对大家能有所帮助。C++11在运行期有所增强,通过增加核心的右值引用机制来改善临时对象导致的效率低下的问题。C++临时对象引...
    99+
    2023-06-29
  • C++标准库和std命名空间是什么
    这篇文章主要介绍“C++标准库和std命名空间是什么”,在日常操作中,相信很多人在C++标准库和std命名空间是什么问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”C++标准库和std命名空间是什么”的疑惑有所...
    99+
    2023-06-03
  • C++20中的std::span怎么使用
    这篇文章主要讲解了“C++20中的std::span怎么使用”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“C++20中的std::span怎么使用”吧!span就是一个连续对象存储的观察者。...
    99+
    2023-07-05
  • C++11中 constexpr构造函数的作用是什么
    这期内容当中小编将会给大家带来有关C++11中 constexpr构造函数的作用是什么,文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述,阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。聚合类聚合类(aggregate class)允许利用者直接访问其成员,...
    99+
    2023-06-19
  • C++11中=delete的用法是什么
    本篇文章为大家展示了C++11中=delete的用法是什么,内容简明扼要并且容易理解,绝对能使你眼前一亮,通过这篇文章的详细介绍希望你能有所收获。C++11中,当我们定义一个类的成员函数时,如果后面使用"=delete"...
    99+
    2023-06-29
  • C++11的const, const expression和constexpr有什么作用
    这篇文章主要讲解了“C++11的const, const expression和constexpr有什么作用”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“C++11的const, const...
    99+
    2023-06-19
  • C++11的shared_ptr工作原理是什么
    这篇文章主要介绍“C++11的shared_ptr工作原理是什么”,在日常操作中,相信很多人在C++11的shared_ptr工作原理是什么问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”C++11的share...
    99+
    2023-06-19
  • C#关键字in、out、ref的作用与区别是什么
    这篇文章主要讲解了“C#关键字in、out、ref的作用与区别是什么”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“C#关键字in、out、ref的作用与区别是什么”吧!简介:In:过程不会改...
    99+
    2023-06-30
  • C++11中for循环的用法是什么
    C++11中for循环的用法是什么,针对这个问题,这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答,希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。字符串string str = "this ...
    99+
    2023-06-25
  • C++11中的线程库是什么
    小编给大家分享一下C++11中的线程库是什么,相信大部分人都还不怎么了解,因此分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后大有收获,下面让我们一起去了解一下吧!一、线程库的介绍在C++11之前,涉及到多线程问题,都是和平台相关的,比...
    99+
    2023-06-29
  • C#中explicti和implicit的作用是什么
    本篇文章为大家展示了C#中explicti和implicit的作用是什么,内容简明扼要并且容易理解,绝对能使你眼前一亮,通过这篇文章的详细介绍希望你能有所收获。C# explicti和implicit的含义◆C# explicti和impl...
    99+
    2023-06-17
  • C++11中的override有什么用
    这篇文章主要介绍了C++11中的override有什么用,具有一定借鉴价值,感兴趣的朋友可以参考下,希望大家阅读完这篇文章之后大有收获,下面让小编带着大家一起了解一下。1 公有继承公有继承包含两部分:一是"函数接口" (...
    99+
    2023-06-29
软考高级职称资格查询
编程网,编程工程师的家园,是目前国内优秀的开源技术社区之一,形成了由开源软件库、代码分享、资讯、协作翻译、讨论区和博客等几大频道内容,为IT开发者提供了一个发现、使用、并交流开源技术的平台。
  • 官方手机版

  • 微信公众号

  • 商务合作