理解函数声明 [C陷阱与缺陷]

[TOC]

术语

注意区分函数声明、函数原型以及函数定义。百度百科参考

正如变量必须先声明后使用一样,函数也必须在被调用之前先声明,否则无法调用!函数的声明可以与定义分离,要注意的是一个函数只能被定义一次,但可以声明多次。
函数声明由函数返回类型函数名形参列表组成。形参列表必须包括形参类型,但是不必对形参命名。这三个元素被称为函数原型,函数原型描述了函数的接口。

[返回类型] 函数名(参数1类型 参数1,参数2类型 参数2,……);

声明与定义的区别:

函数的声明与函数的定义形式上十分相似,但是二者有着函数的声明与函数的定义形式上十分相似,但是二者有着本质上的不同。声明是不开辟内存的,仅仅告诉编译器,要声明的部分存在,要预留一点空间。定义则需要开辟内存

函数的定义

  1. 包含函数类型、函数名、形参及形参类型、函数体等
  2. 在程序中,函数的定义只能有一次
  3. 函数首部与花括号间不加分号

函数的声明

  1. 函数声明是对定义的函数的返回值的类型说明,以通知系统在本函数中所调用的函数是什么类型。
  2. 不包含函数体(或形参)
  3. 调用几次该函数就应在各个主调函数中做相应声明
  4. 函数声明是一个说明语句必须以分号结束

声明

任何C的声明都有两部分组成:类型以及一组类似表达式的声明符。最简单的声明符就是单个变量,对其求值应该返回一个声明终给定的类型的结果。

类型转换符

一旦我们知道了如何声明一个给定类型的变量,那么该类型的类型转换符就是:

只需要把声明终的变量名和声明末尾的分好去掉,再将剩余的部分用一个括号整个“封装”起来即可。

函数调用

假定变量fp是一个函数指针,入参和返回值都是void型,那么对fp所指向的函数的调用方法就是:

    (* fp)();

分析 函数调用(* (void (*)())0 )();

按照上述所教方法,层层剥离开来:

  1. 首先,外层(* xxxx)();表示一个函数调用,更完整准确的表示是(void) (* xxxx)();,即调用的函数输入值为void,返回值亦是。因为返回值为void型,所以写的时候可以省略返回值。
  2. 然后剥离内部(void (*)())00为常量,左边从形式上看就是一个强制转换符,也就是类型转换符(void (*)())类型转换符很容易理解:将0转换成一个函数指针,函数指针的入参位void型,返回值也为void型,这个表述与1的是一致的。
  3. 也就是说,对某个值或者变量进行了强制转换,并且按照转换后的形式进行调用。

以上可以用typedef来表示,逻辑表述上更清晰:

typedef void (*fp) ();  /*类型声明*/

(* (fp)0)();            /*强制转换+函数调用*/

分析signal函数声明

signal函数的声明如下:

void (* signal(int, void(*)(int)))(int);

按照我们上述分析对其进行剥离:

  1. 首先剥离外层void (* sfp)(int),表示sfp为函数指针,这个函数的入参为整形,返回值为void
  2. 剥离内层sfp = signal(int, void(*)(int)),也就是说signal函数返回一个sfp类型的函数指针,而其参数有两个,一个是整型,一个void (*)(int)是函数指针,也恰巧就是sfp类型的函数指针。
  3. 总结一下,signal函数是比较特殊的函数,这个函数的其中一个入参和返回值是一样的类型,都是形如sfp的函数指针类型。
    截取一段书中对signal函数的理解
    signal函数接受两个参数,一个是整型的信号编号,以及一个指向用户定义的信号处理函数的指针。同时返回一个指向信号处理函数的指针。该信号处理函数的指针声明就是sfp。

同样的,用typedef可以简化signal函数的声明:

typedef void ( *HANDLER)(int);

HANDLER signal(int, HANDLER);

总结

这篇文章的叙述逻辑其实是与[C陷阱与缺陷]正好相反,书中首先给出了一个总结,就是遵守一条规则:按照使用的方式来声明(declare it the way you use it)。不知道什么鬼意思?
我个人觉得,首先要理解什么是声明,什么是类型转换符(强制转换、类型转换)以及函数调用的方式,那么分析相关复杂的语句时候就能做到庖丁解牛,洞察本质了。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 194,761评论 5 460
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 81,953评论 2 371
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 141,998评论 0 320
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,248评论 1 263
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 61,130评论 4 356
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,145评论 1 272
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,550评论 3 381
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,236评论 0 253
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,510评论 1 291
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,601评论 2 310
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,376评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,247评论 3 313
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,613评论 3 299
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 28,911评论 0 17
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,191评论 1 250
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,532评论 2 342
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,739评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容