值传递,地址传递,引用传递
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值传递
值传递的实质
- 将实参的值(a、b)复制到形参(m、n)相应的存储单元中,即形参和实参分别占用不同的存储单元。
值传递的特点
- 值传递的特点是单向传递,即主调函数被调用时给形参分配存储单元,把实参的值传递给形参,在调用结束后,形参的存储单元被释放,而形参值的任何变化都不会影响到实参的值,实参的存储单元仍保留并维持数值不变。
代码演示:
#include<iostream>
using namespace std;
//值传递
void swap1(int m,int n){//m、n为形参
int temp;//被调函数
temp=m;
m=n;
n=temp;
cout<<m<<n<<endl;
}
int main(){//主调函数
int a=12;
int b=18;
swap1(a,b);//a、b为实参
cout<<a<<b<<endl;
}
运行结果:
值传递中的隐含过程
int m = a;
int n = b;
swap1函数交换的是m和n,而原来的a值和b值从未改变(图中x→m,y→n)

地址传递
地址传递的实质
- 所谓的地址传递,指的就是函数的参数是数组名或者指针。传递的是数组的首地址或指针的值,而形参接收到的是实参的地址,即指向实参的存储单元,形参和实参占用相同的存储单元,所以形参和实参是相同的。
特点
- 形参并不存在存储空间,编译系统不为形参数组分配内存。因此在数组名或指针作函数参数时所进行的传送只是地址传送,形参在取得该地址之后,与实参共同拥有一段内存空间,形参的变化也就是实参的变化。
代码演示:
#include<iostream>
using namespace std;
void swap2(int*m,int*n){//*m表示通过m这个指针访问它所指向的这个单元内容,即*m≈a,*n同理
int temp;
temp=*m;
*m=*n;
*n=temp;//这里交换的是指向的内容而不是地址(传地址,该内容)
cout<<*m<<*n<<endl;
}
int main(){
int a=12;
int b=18;
swap2(&a,&b);
cout<<a<<b<<endl;
}/
//main函数和swap2函数共用a,b变量的储存空间,只不过在main函数中,用a,b访问此空间;
//而在swap2函数中,则用*m,*n这种间接访问方式访问此空间。
运行结果:

注:*m表示通过m这个指针访问它所指向的这个单元内容,即*m≈a,*n同理。
地址传递中的隐含过程
m = &a;
n = &b;
分别将a的地址,b的地址赋值给m和n,这样swap2函数操作的其实是a和b的地址,相当于操作了a和b。

对形参和实参关系不了解的,请看形参如何改变实参
引用传递
前言:请熟知引用的用法,参考http://t.csdn.cn/fiUsM
引用传递的实质
形参相当于是实参的“别名”,对形参的操作其实就是对实参的操作,在引用传递过程中,被调函数的形式参数虽然也作为局部变量在栈中开辟了内存空间,但是这时存放的是由主调函数放进来的实参变量的地址。
形参的地址是实参地址的映射,即拥有不同的储存空间但是里面存放的地址相同。
特点
被调函数对形参的任何操作都被处理成间接寻址,即通过栈中存放的地址访问主调函数中的实参变量。正因为如此,被调函数对形参做的任何操作都影响了主调函数中的实参变量。
例:
#include<iostream>
using namespace std;
void f(int & a){
a = 3;
}
int main(){
int b = 5;
f(b);
cout << b << endl;
return 0;
}
运行结果:b=3
总结:
值传递:形参开辟内存空间,与形参不同的地址,不能改变值。(变量名的访问)
地址传递:形参不开辟内存空间,与形参相同的地址,能改变值。(地址的访问)
引用传递:形参开辟内存空间,与实参相同的地址,能改变值。
笔记使用,侵删。
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