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C++基础入门教程(九):函数指针之回调

  • 时间:2022-10-20 06:24 编辑: 来源: 阅读:
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摘要:C++基础入门教程(九):函数指针之回调
在Java,要实现某个时间调用某段代码,是很简单的事情,那就是使用接口。 而在C++里,有一个比较高深的方式,那就是使用函数指针。 比如Cocos2d-x的定时器(schedule)、消息订阅(NotificationCenter)都使用了函数指针来完成回调的功能。 这也是为什么我们总是能把某个函数作为参数传进去,然后在某个时刻这个函数会被调用。 [b]一、函数的地址[/b] 要获取一个int变量的地址很简单,比如int num; 那么num的地址就是&num。 而获取函数的地址更简单,函数的名字就是函数的地址,如下代码:
[u]复制代码[/u] 代码如下:
void hello(); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {     auto p = hello;     p();     return 0; } void hello() {     cout << "helloworld"; }
我们定义了一个hello函数,然后直接把函数名字赋值给指针p,于是,就可以把p当成了hello函数来使用了。 这很简单吧。 [b]二、声明函数指针[/b] 获取函数的地址很简单,但是,如何声明函数指针就变得不那么简单了。 我们总不能每次都使用auto来逃避吧?有时候我们不得不显式地声明函数指针,那么,如何声明呢? 还记得我们说过的typedef定义类型别名吗?函数指针的声明也是一样的规则,先声明一个函数,如:void hello(); 然后把函数名字换成指针,如:void (*p)(); 没错,就是这么简单,void (*p)(); 就是void hello(); 的声明了。 立刻再来试试,这个函数:int getValue(float dt); 它的函数指针声明是什么?没错,就是:int (*p) getValue(float dt); 没错,就是这么简单int getValue(float dt); 就是int (*p) getValue(float dt);的函数指针声明了。 立刻再来试试,这..(小若:停~!别以为我不在你就可以乱来!) 好吧,那就不继续试了,我们来看看,刚刚那段代码可以这样写:
[u]复制代码[/u] 代码如下:
void hello(); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {     void (*p)();     p = hello;     p();     (*p)(); // 偷偷加了这句     return 0; } void hello() {     cout << "helloworld"; }
好了,很简单,不多说了~ 另外,有没有发现我偷偷又加了一句代码? 没错,用(*p)();的方式也通过能成功调用hello函数,这是为什么呢? [b]三、历史原因[/b] 由于p是指针,它指向的是hello函数的地址,所以,*p就代表hello函数,于是,(*p)()就等于hello(),这是正常的逻辑。 所以,其实(*p)()才是比较正常的调用方式。   然而,由于函数名本来就是指向了函数的指针,也就是说,hello其实也是指向了函数的地址。 换句话说,p和hello其实都是指针,那么,p的调用方式和hello的调用方式应该也是一样的,于是,p()就相当于hello()。   这两种方式都是正确的,其实语法这东西,就是人定的,历史上前辈对这两种方式各持所见,于是就容忍了这两种看似冲突的方式同时存在了。   不过,我想,大部分人都会更喜欢直接用p(),而不是(*p)()吧。 [b]四、typedef挽救复杂的函数指针[/b] 如下代码:
[u]复制代码[/u] 代码如下:
string hehe1(int num, float value); string hehe2(int num, float value); string hehe3(int num, float value); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {     /* 声明函数指针数组 */     string(*p[3])(int num, float value) = {hehe1, hehe2, hehe3};     string result = p[1](1, 2);     cout << result.c_str() << endl;     return 0; } string hehe1(int num, float value) {     return "haha1"; } string hehe2(int num, float value) {     return "haha2"; } string hehe3(int num, float value) {     return "haha3"; }
这段代码有三个参数和返回值都相同的函数,分别是hehe1、hehe2、hehe3 然后,我们要声明一个数组,这个数组用来存放这三个函数指针。 这里的函数还算是比较简单的,所以看起来不算复杂。 但如果这样的声明出现太多的话,未免会让人很沮丧。 于是,typedef挽救了我们,我们可以复杂的声明变成这样:
[u]复制代码[/u] 代码如下:
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {     /* 用HeheFunc来代替复杂的函数声明 */     typedef string(*HeheFunc)(int num, float value);     /* 声明函数指针数组 */     HeheFunc p[3] = { hehe1, hehe2, hehe3 };     string result = p[1](1, 2);     cout << result.c_str() << endl;     return 0; }
使用typedef代替函数声明之后,我们就能很轻松地使用它,并且会让我们的代表变得很简单,很好理解。 现在,HeheFunc就代表了一种类型,什么类型呢?就是参数为(int num, float value),返回值为string的函数类型。 [b]五、结束[/b] 好了,就唠叨这么多吧。
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