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这个要看接口文档或者你调用的那个函数的说明,正规程序在头文件里都会有说明的。
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如果没有资料,按常规推断的话,需要传指针进去的,一般都是输出参数out,直接传值进去的,肯定都是输入参数in。(看好了,传指针进去的,也有可能是输入参数,所以最好看函数说明文档)
在一个函数定义中,函数体之前的所有部分称为函数头,它给出了该函数的返回类型、每个参数的次序和类型等函数原型信息,所以当没有专门给出函数原型说明语句时,系统就从函数头中获取函数原型信息。
一个函数的原型语句就是其函数头的一个拷贝,当然要在最后加上语句接上结束符分号。函数原型语句与函数头也有细微的差别,在函数原型语句中,其参数表中的每个参数允许只保留参数类型,而省略参数名,并且若使用参数名也允许与函数头中对应的参数名不同。
全文如下:
一)、定义格式
类型名 函数名 ([参数表]) 函数体
类型名为系统或用户已定义的一种数据类型,它是函数执行过程中通过return语句要求返回的值的类型,又称为该函数的类型。当一个函数不需要通过return语句返回一个值时,称为无返回值函数或无类型函数,此时需要使用保留字void作为类型名。当类型名为int时,可以省略不写,但为了清楚起见,还是写明为好。
函数名是用户为函数所起的名字,它是一个标识符,应符合C++标识符的一般命名规则,用户通过使用这个函数名和实参表可以调用该函数。
参数表又称形式参数表,它包含有任意多个(含0个,即没有)参数说明项,当多于一个时其前后两个参数说明项之间必须用逗号分开。每个参数说明项由一种已定义的数据类型和一个变量标识符组成,该变量标识符成为该函数的形式参数,简称形参,形参前面给出的数据类型称为该形参的类型。一个函数定义中的参数表可以被省略,表明该函数为无参函数,若参数表用void取代,则也表明是无参函数,若参数表不为空,同时又不是保留字void,则称为带参函数。
函数体是一条复合语句,它以左花括号开始,到右花括号结束,中间为一条或若干条C++语句。
在一个函数的参数表中,每个参数可以为任一种数据类型,包括普通类型、指针类型、数组类型、引用类型等,一个函数的返回值可以是除数组类型之外的任何类型,包括普通类型、指针类型和引用类型等。另外,当不需要返回值时,应把函数定义为void类型。
二)、定义格式举例
(1) void f1() {...}
(2) void f2(int x) {...}
(3) int f3(int x,int* p) {...}
(4) char* f4(char a[]){...}
(5) int f5(int x,double d) {...}
(6) int f6(int b[10], int n) {...}
(7) void f7(float c[][N], int m, float max) {...}
(8) bool f8(ElemType* bt, ElemType item) {...}
在第一条函数定义中,函数名为f1,函数类型为void,参数表为空,此函数是一个无参无类型函数。若在f1后面的圆括号内写入保留字void,也表示为无参函数。
在第二条函数定义中,仅带有一个类型为int的形参变量x,该函数没有返回值。
在第三条函数定义中,函数名为f3,函数类型为int,函数参数为x和p,其中x为int型普通参数,p为int*型指针参数。
在第四条函数定义中,函数名为f4,函数类型为char*,即字符指针类型,参数表中包含一个一维字符数组参数。注意:在定义任何类型的一维数组参数时,不需要给出维的尺寸,当然给出也是允许的,但没有任何意义。
在第五条函数定义中,函数名为f5,返回类型为int,该函数带有两个形参,一个为 整型引用变量x,另一个为双精度变量d。
在第六条函数定义中,函数名为f6,函数类型为int,即整型引用,该函数带有两个形参,一个是整型数组b,另一个是整型变量n。在这里定义形参数组b所给出的维的尺寸10可以被省略。
在第七条函数定义中,函数名为f7,无函数类型,参数表中包含三个参数,一个为二维单精度型数组c,第二个为整型变量m,第三个为单精度引用变量max。注意:当定义一个二维数组参数时,第二维的尺寸必须给出,并且必须是一个常量表达式,第一维尺寸可给出也可不给出,其作用相同。
在第八条函数定义中,函数名为f8,返回类型为bool,即逻辑类型,该函数带有两个参数,一个为形参bt,它为ElemType的指针引用类型,另一个为形参item,它是ElemType的引用类型,其中ElemType为一种用户定义的类型或是通过typedef语句定义的一个类型的别名。
三)、有关函数定义的几点说明
1. 函数原型语句
在一个函数定义中,函数体之前的所有部分称为函数头,它给出了该函数的返回类型、每个参数的次序和类型等函数原型信息,所以当没有专门给出函数原型说明语句时,系统就从函数头中获取函数原型信息。
一个函数必须先定义或声明而后才能被调用,否则编译程序无法判断该调用的正确性。一个函数的声明是通过使用一条函数原型语句实现的,当然使用多条相同的原型语句声明同一个函数虽然多余但也是允许的,编译时不会出现错误。
在一个完整的程序中,函数的定义和函数的调用可以在同一个程序文件中,也可以处在不同的程序文件中,但必须确保函数原型语句与函数调用表达式出现在同一个文件中,并且函数原型语句出现在前,函数的调用出现在后。
通常把一个程序中用户定义的所有函数的原型语句组织在一起,构成一个头文件,让该程序中所含的每个程序文件的开始(即所有函数定义之前)包含这个头文件(通过#include命令实现),这样不管每个函数的定义在哪里出现,都能够确保函数先声明后使用(即调用)这一原则的实现。
一个函数的原型语句就是其函数头的一个拷贝,当然要在最后加上语句接上结束符分号。函数原型语句与函数头也有细微的差别,在函数原型语句中,其参数表中的每个参数允许只保留参数类型,而省略参数名,并且若使用参数名也允许与函数头中对应的参数名不同。
2. 常量形参
在定义一个函数时,若只允许函数体访问一个形参的值,不允许修改它的值,则应把该形参说明为常量,这只要在形参说明的前面加上const保留字进行修饰即可。如:
void f9(const int x, const char y);
void f10(const char* p, char key);
在函数f9的函数体中只允许使用x和y的值,不允许修改它们的值。在函数f10的函数体中只允许使用p所指向的字符对象或字符数组对象的值,不允许修改它们的值,但在函数体中既允许使用也允许修改形参key的值。
3. 缺省参数
在一个函数定义中,可根据需要对参数表末尾的一个或连续若干个参数给出缺省值,当调用这个函数时,若实参表中没有给出对应的实参,则形参将采用这个缺省值。如:
void f11(int x, int y=0) {...}
int f12(int a[], char op='+', int k=10) {...}
函数f11的定义带有两个参数,分别为整型变量x和y,并且y带有缺省值0,若调用该函数的表达式为f11(a,b),将把a的值赋给x,把b的值赋给y,接着执行函数体;若调用该函数的表达式为f11(a+b),则也是正确的调用格式,它将把a+b的值赋给x,因y没有对应的实参,将采用缺省值0,参数传送后接着执行函数体。
函数f12的定义带有三个参数,其中后两个带有缺省值,所以调用它的函数格式有三种,一种只带一个实参,用于向形参a传送数据,后两个形参采用缺省值,第二种带有两个实参,用于分别向形参a和op传送数据,第三个形参采用缺省值,第三种带有三个实参,分别用于传送给三个形参。
若一个函数带有专门的函数原型语句,则形参的缺省值只能在该函数原型语句中给出,不允许在函数头中给出。如对于上述的f11和f12函数,其对应的函数原型语句分别为:
void f11(int x, int y=0);
int f12(int a[], char op='+', int k=10);
函数定义应分别改写为:
void f11(int x, int y) {...}
int f12(int a[], char op, int k) {...}
4. 数组参数
在函数定义中的每个数组参数实际上是指向元素类型的指针参数。对于一维数组参数说明:
数据类型 数组名[]
它与下面的指针参数说明完全等价:
数据类型 *指针变量名
其中指针变量名就是数组参数说明中的数组名。如对于f12函数定义中的数组参数说明int a[],等价于指针参数说明int* a。也就是说,数组参数说明中的数组名a是一个类型为int*的形参。注意:在变量定义语句中定义的数组,其数组名代表的是一个数组,它的值是指向第一个元素的指针常量,这与数组形参的含义有区别。
对于二维数组参数说明:
数据类型 参数名[][第二维尺寸]
它与下面的指针参数说明完全等价:
数据类型 (*参数名)[第二维尺寸]
如对于f7函数定义中的二维数组参数说明float c[][N],等价于指针参数说明float(*c)[N]。
5. 函数类型
当调用一个函数时就执行一遍循环体,对于类型为非void的函数,函数体中至少必须带有一条return语句,并且每条return语句必须带有一个表达式,当执行到任一条return语句时,将计算出它的表达式的值,结束整个函数的调用过程,把这个值作为所求的函数值带回到调用位置,参与相应的运算;对于类型为void的函数,它不需要返回任何函数值,所以在函数体中既可以使用return语句,也可以不使用,对于使用的每条return语句不允许也不需要带有表达式,当执行到任一条return语句时,或执行到函数体最后结束位置时,将结束函数的调用过程,返回到调用位置向下继续执行。
6. 内联函数
当在一个函数的定义或声明前加上关键字inline则就把该函数声明为内联函数。计算机在执行一般函数的调用时,无论该函数多么简单或复杂,都要经过参数传递、执行函数体和返回等操作。若把一个函数声明为内联函数后,在程序编译阶段系统就有可能把所有调用该函数的地方都直接替换为该函数的执行代码,由此省去函数调用时的参数传递和返回操作,从而加快整个程序的执行速度。通常可把一些相对简单的函数声明为内联函数,对于较复杂的函数则不应声明为内联函数。从用户的角度看,调用内联函数和一般函数没有任何区别。下面就是一个内联函数定义的例子,它返回形参值的立方。
inline int cube(int n)
{
return n*n*n;
}
ref:相当于c语言的引用参数 实参和形参一起变。
out:多用于输出参数 就是在return之前必须给out标示的参数赋值。
C语言的基本特性:
1、C是高级语言:它把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来。C 语言可以像汇编语言一样对位、字节和地址进行操作,而这三者是计算机最基本的工作单元。
2、C是结构式语言:结构式语言的显著特点是代码及数据的分隔化,即程序的各个部分除了必要的信息交流外彼此独立。这种结构化方式可使程序层次清晰,便于编码、维护以及调试。C 语言是以函数形式提供给用户的,这些函数可方便的调用,并具有多种循环、条件语句控制程序流向,从而使程序完全结构化。
3、C语言功能齐全:具有各种各样的数据类型,并引入了指针概念,可使程序效率更高。而且计算功能、逻辑判断功能也比较强大,可以实现决策目的的游戏。
4、C语言适用范围大:适合于多种操作系统,如Windows、linux、DOS、UNIX等等;也适用于多种机型。C语言对编写需要硬件进行操作的场合,优于其它高级语言,有一些大型应用软件也是用C语言编写的。
5、C语言应用指针:可以直接进行靠近硬件的操作,但是C的指针操作不做保护,也给它带来了很多不安全的因素。C++在这方面做了改进,在保留了指针操作的同时又增强了安全性,受到了一些用户的支持,但是,由于这些改进增加语言的复杂度,也为另一部分所诟病。Java则吸取了C++的教训,取消了指针操作,也取消了C++改进中一些备受争议的地方,在安全性和适合性方面均取得良好的效果,但其本身解释在虚拟机中运行,运行效率低于C++/C。一般而言,C,C++,java被视为同一系的语言,它们长期占据着程序使用榜的前三名。
6、C语言文件由数据序列组成:可以构成二进制文件或文本文件常用的C语言IDE(集成开发环境)有Microsoft Visual C++,Dev-C++,Code::Blocks,Borland C++,Watcom C++,Borland C++ Builder,GNU DJGPP C++,Lccwin32 C Compiler 3.1,High C,Turbo C,C-Free,win-tc,xcode(mac os x)等。
新特性
1、对齐处理(Alignment)的标准化(包括_Alignas标志符,alignof运算符,aligned_alloc函数以及stdalign.h头文件。
2、_Noreturn 函数标记,类似于 gcc 的 __attribute__((noreturn))。
3、_Generic 关键字。
4、多线程(Multithreading)支持,包括:_Thread_local存储类型标识符,threads.h;头文件,里面包含了线程的创建和管理函数。
5、增强的Unicode的支持,基于C Unicode技术报告ISO/IEC TR 19769:2004,增强了对Unicode的支持。包括为UTF-16/UTF-32编码增加了char16_t和char32_t数据类型,提供了包含unicode字符串转换函数的头文件uchar.h.
6、删除了 gets() 函数,使用一个新的更安全的函数gets_s()替代。
7、增加了边界检查函数接口,定义了新的安全的函数,例如 fopen_s(),strcat_s() 等等。
8、增加了更多浮点处理宏。
9、匿名结构体/联合体支持,这个在gcc早已存在,C11将其引入标准。
10、静态断言(Static assertions),_Static_assert(),在解释 #if 和 #error 之后被处理。
11、新的 fopen() 模式,(“?x”),类似 POSIX 中的 O_CREAT|O_EXCL,在文件锁中比较常用。
12、新增 quick_exit() 函数作为第三种终止程序的方式。当 exit()失败时可以做最少的清理工作。
13、_Atomic类型修饰符和stdatomic.h头文件。
函数功能:该函数可以获得与系统中输入点的当前集相对应的键盘布局句柄。该函数将句柄拷贝到指定的缓冲区中。
函数原型:UINT
GetKeyboardLayoutList(int
nBuff,HKL
FAR
*IpList)
参数:
nBuff:指定缓冲区中可以存放的最大句柄数目。
Iplist:缓冲区指针,缓冲区中存放着键盘布局句柄数组。
返回值:若函数调用成功,则返回值为拷贝到缓冲区的键盘布局句柄的数目,或者,若nBuff为0,则运回值为接受所有当前键盘布局的缓冲区中的大小(以数组成员为单位)。若函数调用失败,返回值为0。若想获得更多错误信息,可调用GetLastError函数。