回调函数(callback)详解

回调函数(callback)详解hi 导语 在上文我们已经介绍了函数指针 那么在这篇文章我们一起学习函数指针的应用 回调函数 一起探索他的奥秘 定义 回调函数是一种特殊的函数 它作为参数 传递给另一个函数 并在被调用函数执行完毕后被调用 回调函数的作用和使用场景 回调函数的作用是将代码逻辑分离出来

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导语:

在上文我们已经介绍了函数指针,那么在这篇文章我们一起学习函数指针的应用——回调函数,一起探索他的奥秘。

定义

回调函数是一种特殊的函数,它作为参数传递给另一个函数,并在被调用函数执行完毕后被调用。

回调函数的作用和使用场景

回调函数的作用是将代码逻辑分离出来,使得代码更加模块化和可维护。使用回调函数可以避免阻塞程序的运行,提高程序的性能和效率。另外,回调函数还可以实现代码的复用,因为它们可以被多个地方调用。

回调函数的使用场景包括:

  1. 事件处理:回调函数可以用于处理各种事件,例如鼠标点击、键盘输入、网络请求等。
  2. 异步操作:回调函数可以用于异步操作,例如读取文件、发送邮件、下载文件等。
  3. 数据处理:回调函数可以用于处理数据,例如对数组进行排序、过滤、映射等。
  4. 插件开发:回调函数可以用于开发插件,例如 WordPress 插件、jQuery 插件等

说了那么多,大家估计还是不理解,来上代码

引用冒泡排序的例子:

冒泡排序 void Bubble_qsort(int arr[10], int x) { for (int i = 0; i < x - 1; i++) { for (int j = 0; j < x - 1 - i; j++) { if (arr[j] > arr[j + 1]) { int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j + 1]; arr[j + 1] = temp; } } } } int main() { int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 }; int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); Bubble_qsort(arr,size); int i = 0; while (i <= 9) { printf("%d",arr[i]); i++; } return 0; }

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冒泡好像只能比较整型数据,换成字符串好像就没那么容易比较出大小了。此外,就算你改进冒泡,让它可以比较字符串,但是浮点数、结构体等等是不是还比较不了?解决了一个问题,会导致原本的数据排不了。由此可见,冒泡排序的适用性非常小,我们需要新的排序来满足我们的要求。

我们借用指针来指向数据类型,通过改变指针的指向来改变数据进而满足要求。

讯享网#include<stdio.h> #include<stdlib.h> //冒泡排序升级版 void Swap(char* buf1, char* buf2, int size)//交换arr[j],arr[j+1]这两个元素 { int i = 0; char tmp = 0; for (i = 0; i < size; i++) { tmp = *buf1; *buf1 = *buf2; *buf2 = tmp; buf1++; buf2++; } } void Bubble_sort(void*arr,int num,int size, int (*cmp)(const void*, const void*)) { for (int i = 0; i < num - 1; i++) { for (int j = 0; j < num - 1-i;j++) { if (cmp((char*)arr + j * size, (char*)arr + (j + 1) * size) > 0)//两个元素比较,需要将arr[j],arr[j+1]的地址要传给cmp { Swap((char*)arr + j * size, (char*)arr + (j + 1) * size, size); } } } } struct Stu { char name[20]; int age; }; int cmp_int(const void* p1, const void* p2) { return (*(int*)p1 - *(int*)p2); } int cmp_stu_by_age(const void* p1, const void* p2) { return ((struct Stu*)p1)->age - ((struct Stu*)p2)->age; } int cmp_stu_by_name(const void* p1, const void* p2) { return strcmp(((struct Stu*)p1)->name, ((struct Stu*)p2)->name); } void test3()//测试结构体的字符串数据 { struct Stu arr[] = { {"zhangsan", 20}, {"lisi", 50},{"wangwu", 15} }; int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); printf("%d\n", sizeof(struct Stu)); bubble_sort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_stu_by_name); } void test2()//测试结构体的年龄数据 { struct Stu arr[] = { {"zhangsan", 20}, {"lisi", 50},{"wangwu", 15} }; int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); printf("%d\n", sizeof(struct Stu)); bubble_sort(arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp_stu_by_age); } test1()//测试整型数据 { int arr[10] = { 3,4,5,7,8,9,1,2,0,6 }; int num = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); int size = sizeof(int); bubble_sort(arr, num, sizeof(arr[0]), cmp_int); print(arr,num); } int cmp_int(const void* p1, const void* p2) { return (*(int*)p1 - *(int*)p2); } int main() { //test1(); //test2(); test3(); return 0; }

上面的例子说明,回调函数可以将一个函数作为参数传递给另一个函数,这能帮助我们简化函数设计。

回调函数的参数设计

void process_data(void *data, int len, void (*callback)(void *result));

其中,data 表示要处理的数据,len 表示数据的长度,callback 是一个函数指针,用于指定处理完数据后的回调函数。回调函数的形式如下:

讯享网void callback_func(void *result);

 在 process_data 函数中,首先会对数据进行处理,然后将处理结果传递给回调函数进行处理。具体实现如下:

void process_data(void *data, int len, void (*callback)(void *result)) { // 处理数据 void *result = data; // 这里只是举个例子,实际上需要根据实际情况进行处理 // 调用回调函数 callback(result); }

使用示例

讯享网#include <stdio.h> void callback_func(void *result) { printf("processing result: %s\n", (char *)result); // 这里只是举个例子,实际上需要根据实际情况进行处理 } int main() { char data[] = "hello world"; process_data(data, sizeof(data), callback_func); return 0; }

 

回调函数的优缺点

优点:

  1. 提高代码的复用性和灵活性:回调函数可以将一个函数作为参数传递给另一个函数,从而实现模块化编程,提高代码的复用性和灵活性。
  2. 解耦合:回调函数可以将不同模块之间的关系解耦,使得代码更易于维护和扩展。
  3. 可以异步执行:回调函数可以在异步操作完成后被执行,这样避免了阻塞线程,提高应用程序的效率。

缺点:

  1. 回调函数嵌套过多会导致代码难以维护:如果回调函数嵌套层数过多,代码会变得非常复杂,难以维护。
  2. 回调函数容易造成竞态条件:如果回调函数中有共享资源访问,容易出现竞态条件,导致程序出错。
  3. 代码可读性差:回调函数的使用可能会破坏代码的结构和可读性,尤其是在处理大量数据时。

结语

回调函数可以提高代码的灵活性和可重用性,但也容易导致代码复杂度增加、嵌套过深等问题。通过这次学习相信你对回调函数有了更深的理解,下去之后不要忘记联系代码哦。

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