我有以下代码:
struct Foo {
int var1;
int var2;
friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Foo& s){
return os << "[Foo] " << s.var1 << "," << s.var2 ;
}
};
int main() {
Foo foo;
foo.var1 = 1;
foo.var2 = 2;
std::list<Foo> list;
list.push_back(foo);
Foo &foo2 = list.front();
foo2.var2 = 5;
std::cout << "foo (" << &foo << "): " << foo << std::endl;
std::cout << "foo2 (foo from list) (" << &list.front() << "): " << foo2 << std::endl;
}
我希望 foo 和 foo2 都引用同一个对象。因此,当我将 5 分配给 foo2.var2 时,我也想修改 foo.var2。然而,正如我们在以下输出中看到的那样,这并没有发生:
foo (0x7fffffffe140): [Foo] 1,2
foo2 (foo from list) (0x61ac30): [Foo] 1,5
这样做的正确方法是什么?
最佳答案
当您使用 push_back 时将元素插入列表,push_back创建一个插入到列表中的拷贝。一个解决方案是使用 std::reference_wrapper 而是作为列表的基础类型,例如
std::list<std::reference_wrapper<Foo>> lst;
然后像这样推进去
lst.push_back(foo);
这是一个 super 简单的示例,向您展示它是如何工作的:
#include <functional>
#include <iostream>
#include <list>
int main()
{
int i = 42;
std::list<std::reference_wrapper<int>> lst;
lst.push_back(i); // we add a "reference" into the list
lst.front().get() = 10; // we update the list
std::cout << i; // the initial i was modified!
}
您需要 reference_wrapper因为您不能简单地创建引用列表,例如 std::list<Foo&> .或者,您可以使用指针,但我发现 reference_wrapper方法更透明。
在上面的简单示例中,请注意需要使用 std::reference_wrapper::get() 获取基础引用,如 reference_wrapper位于赋值运算符的左侧,因此不会隐式转换为 int通过 [ std::reference_wrapper::operator T& .
以下是修改为使用 reference_wrapper 的完整工作代码年代:
关于c++ - 如何管理 std::list 元素作为引用?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/44165193/
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