最后一个参数4. 示例代码
倒数第二个参数
...
第一个参数
函数返回地址
函数代码段
void arg_test(int i, ...); int main(int argc,char *argv[]) { int int_size = _INTSIZEOF(int); printf("int_size=%d\n", int_size); arg_test(0, 4); arg_cnt(4,1,2,3,4); return 0; } void arg_test(int i, ...) { int j=0; va_list arg_ptr; va_start(arg_ptr, i); printf("&i = %p\n", &i);//打印参数i在堆栈中的地址 printf("arg_ptr = %p\n", arg_ptr); //打印va_start之后arg_ptr地址, //应该比参数i的地址高sizeof(int)个字节 //这时arg_ptr指向下一个参数的地址 j=*((int *)arg_ptr); printf("%d %d\n", i, j); j=va_arg(arg_ptr, int); printf("arg_ptr = %p\n", arg_ptr); //打印va_arg后arg_ptr的地址 //应该比调用va_arg前高sizeof(int)个字节 //这时arg_ptr指向下一个参数的地址 va_end(arg_ptr); printf("%d %d\n", i, j); }
解决办法:
a. 可以在第一个起始参数中指定参数个数,那么就可以在循环还中读取所有的可变参数;
b. 定义一个结束标记,在调用函数的时候,在最后一个参数中传递这个标记,这样在遍历可变参数的时候,可以根据这个标记结束可变参数的遍历;
下面是一段示例代码://第一个参数定义可选参数个数,用于循环取初参数内容
void arg_cnt(int cnt, ...); int main(int argc,char *argv[]) { int int_size = _INTSIZEOF(int); printf("int_size=%d\n", int_size); arg_cnt(4,1,2,3,4); return 0; } void arg_cnt(int cnt, ...) { int value=0; int i=0; int arg_cnt=cnt; va_list arg_ptr; va_start(arg_ptr, cnt); for(i = 0; i < cnt; i++) { value = va_arg(arg_ptr,int); printf("value%d=%d\n", i+1, value); } }
虽然可以根据上面两个办法解决读取参数个数的问题,但是如果参数类型都是不定的,该怎么办,如果不知道参数的类型,即使读到了参数也没有办法进行处理.解 决办法:可以自定义一些可能出现的参数类型,这样在可变参数列表中,可以可变参数列表中的那类型,然后根据类型,读取可变参数值,并进行准确地转换.传递 参数的时候可以这样传递:参数数目,可变参数类型1,可变参数值1,可变参数类型2,可变参数值2,....
这里给出一个完整的例子:
#include
#include
const int INT_TYPE = 100000;
const int STR_TYPE = 100001;
const int CHAR_TYPE = 100002;
const int LONG_TYPE = 100003;
const int FLOAT_TYPE = 100004;
const int DOUBLE_TYPE = 100005;
//第一个参数定义可选参数个数,用于循环取初参数内容
//可变参数采用arg_type,arg_value...的形式传递,以处理不同的可变参数类型
void arg_type(int cnt, ...);
//第一个参数定义可选参数个数,用于循环取初参数内容
void arg_cnt(int cnt, ...);
//测试va_start,va_arg的使用方法,函数参数在堆栈中的地址分布情况
void arg_test(int i, ...); int main(int argc,char *argv[]) { int int_size = _INTSIZEOF(int); printf("int_size=%d\n", int_size); arg_test(0, 4); arg_cnt(4,1,2,3,4); arg_type(2, INT_TYPE, 222, STR_TYPE, "ok,hello world!"); return 0; } void arg_test(int i, ...) { int j=0; va_list arg_ptr; va_start(arg_ptr, i); printf("&i = %p\n", &i);//打印参数i在堆栈中的地址 printf("arg_ptr = %p\n", arg_ptr); //打印va_start之后arg_ptr地址, //应该比参数i的地址高sizeof(int)个字节 //这时arg_ptr指向下一个参数的地址 j=*((int *)arg_ptr); printf("%d %d\n", i, j); j=va_arg(arg_ptr, int); printf("arg_ptr = %p\n", arg_ptr); //打印va_arg后arg_ptr的地址 //应该比调用va_arg前高sizeof(int)个字节 //这时arg_ptr指向下一个参数的地址 va_end(arg_ptr); printf("%d %d\n", i, j); } void arg_cnt(int cnt, ...) { int value=0; int i=0; int arg_cnt=cnt; va_list arg_ptr; va_start(arg_ptr, cnt); for(i = 0; i < cnt; i++) { value = va_arg(arg_ptr,int); printf("value%d=%d\n", i+1, value); } } void arg_type(int cnt, ...) { int arg_type = 0; int int_value=0; int i=0; int arg_cnt=cnt; char *str_value = NULL; va_list arg_ptr; va_start(arg_ptr, cnt); for(i = 0; i < cnt; i++) { arg_type = va_arg(arg_ptr,int); switch(arg_type) { case INT_TYPE: int_value = va_arg(arg_ptr,int); printf("value%d=%d\n", i+1, int_value); break; case STR_TYPE: str_value = va_arg(arg_ptr,char*); printf("value%d=%d\n", i+1, str_value); break; default: break; } } }
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