C/C++关于main函数参数问题

news2024/11/17 4:43:44

文章目录

  • 前言
  • 不带参数的main
  • 带参数的main
  • 为什么会有带参数的main
  • 总结

前言

每次写C/C++程序,基本上就是一个int main(){return 0;}。但是后来在linux里面涉及到很多带参数的main函数,我一直不太理解,这里就写篇博客记录一下。


不带参数的main

第一种int main(){return 0;}

//例子1
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	return 0;
}

这种就是我学C++的时候最最简单的一个框架。
return 0其实就是返回一个状态,表示程序正常结束。

带参数的main

后来接触到了带参数的main函数。

//例子2
#include<iostream>
using namespace std;
int main(int argc,char *argv[])
{
	cout<<argc<<" ";
	printf("%s",argv[0]);
	return 0;
}

如果把main函数当做我们普通函数处理,就会产生一个问题,main函数的参数谁给的?定义带参的函数,参数都是可以通过指针,变量等传递过来的,按道理来说,应该是先定义变量或者指针并初始化,才可以进行参数传递这种。但是我们的一般程序都是从main函数开始执行,以我们上面第二份代码为例,虽然定义了argc,argv这种类型,但是谁传的参?

进入正题。

argc(argument count)表示命令行参数的数量,包括程序的名称。它是一个整数。
argv(argument vector)是一个指向字符串数组的指针,每个字符串代表一个命令行参数。argv[0]通常是程序的名称,argv[1]到argv[argc-1]包含实际的命令行参数。
以上面例子2来举例,使用Dev-C++软件进行编译运行,会输出1 程序名第一个1就是表示一个参数,第二个就是程序所在路径以及名称。

举例说明:

#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("Number of arguments: %d\n", argc);

    printf("Program name: %s\n", argv[0]);

    printf("Arguments:\n");
    for (int i = 1; i < argc; i++) {
        printf("%d: %s\n", i, argv[i]);
    }

    return 0;
}

使用命令行的方式进行操作,效果如下:
打印信息和我们输入的一致

在这里插入图片描述

为什么会有带参数的main

带参数的main函数主要用于允许程序在启动时接受命令行参数,这样用户可以在运行程序时动态地配置其行为。这对于实现灵活的命令行工具、脚本解释器、以及需要特定输入的应用程序等非常有用。
以下是一些带参数的main函数的主要用途:

1.配置程序行为: 通过命令行参数,用户可以在运行程序时指定不同的选项和配置,从而调整程序的行为。例如,一个图像处理工具可以接受文件路径、处理选项等作为参数。
2.文件操作: 许多程序需要处理文件,而文件名通常可以通过命令行参数传递。这使得程序可以处理不同的输入文件而无需修改源代码。
3.调试和测试: 在开发和测试阶段,通过命令行参数可以方便地设置调试标志、启用日志记录或者执行特定的测试用例。
4.自动化脚本: 通过带参数的main函数,可以创建可在脚本中调用的可执行程序。这对于自动化任务和脚本编写非常有用。
5.系统管理工具: 一些系统管理工具或实用程序可能需要根据用户需求执行不同的操作。通过命令行参数,用户可以告诉程序执行特定的任务。

总结

这篇博客主要是针对自己遇到的main带参数情况的讨论以及理解,最后找AI汇总了一下带参数的main的用途。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1226872.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

10、背景分离 —— 大津算法

上一节学习了通过一些传统计算机视觉算法,比如Canny算法来完成一个图片的边缘检测,从而可以区分出图像的边缘。 今天再看一个视觉中更常见的应用,那就是把图片的前景和背景的分离。 前景和背景 先看看什么是前景什么是背景。 在图像处理和计算机视觉中,"前景"…

SpringCloudAlibaba系列之Nacos服务注册与发现

目录 说明 认识注册中心 Nacos架构图 Nacos服务注册与发现实现原理总览 SpringCloud服务注册规范 服务注册 心跳机制与健康检查 服务发现 主流服务注册中心对比 小小收获 说明 本篇文章主要目的是从头到尾比较粗粒度的分析Nacos作为注册中心的一些实现&#xff0c;很…

AcWing 3. 完全背包问题 学习笔记

有 N&#xfffd; 种物品和一个容量是 V&#xfffd; 的背包&#xff0c;每种物品都有无限件可用。 第 i&#xfffd; 种物品的体积是 vi&#xfffd;&#xfffd;&#xff0c;价值是 wi&#xfffd;&#xfffd;。 求解将哪些物品装入背包&#xff0c;可使这些物品的总体积不…

Elasticsearch中的语义检索

一、传统检索的背景痛点 和传统的基于关键词的匹配方式不同&#xff0c;语义检索&#xff0c;利用大模型&#xff0c;将文本内容映射到神经网络空间&#xff0c;最终记忆token做检索。 例如想要搜索中国首都&#xff0c;例如数据集中&#xff0c;只有一篇文章在描述北京&#x…

Zabbix实现故障自愈

一、简介 Zabbix agent 可以运行被动检查和主动检查。 在被动检查模式中 agent 应答数据请求。Zabbix server&#xff08;或 proxy&#xff09;询求数据&#xff0c;例如 CPU load&#xff0c;然后 Zabbix agent 返还结果。 主动检查处理过程将相对复杂。Agent 必须首先从 Z…

优卡特脸爱云一脸通智慧管理平台权限绕过漏洞复现(CVE-2023-6099)

0x01 产品简介 脸爱云一脸通智慧管理平台是一套功能强大&#xff0c;运行稳定&#xff0c;操作简单方便&#xff0c;用户界面美观&#xff0c;轻松统计数据的一脸通系统。无需安装&#xff0c;只需在后台配置即可在浏览器登录。 功能包括&#xff1a;系统管理中心、人员信息管理…

[qemu逃逸] XNUCA2019-vexx

前言 这题没有去符合, 题目本身不算难. 用户名: root 密码: goodluck 设备逆向 题目没有去符合, 所以其实没啥好讲了, 就列一些笔者认为关键的地方 这里的定义了两块 mmio 内存区. 然后看下设备实例结构体: 可以看到 QEMUTimer, 所以多半就是劫持 dma_timer 了. 漏洞点在…

使用Qt实现多人聊天工作室

目录 1、项目背景 2、技术分析 3、架构设计 3、1 服务器架构 3.1.1 模块划分 3.1.2 模块之间的交互 3、2 客户端架构 3.2.1 模块划分 3.2.2 模块之间交互 4、实现过程 4、1 功能实现 4.1.1 用户登录注册功能​编辑 4.1.2 用户主界面功能 4、2 设计实现 4.2.1 登录…

代码随想录算法训练营|五十六天

回文子串 647. 回文子串 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; dp含义&#xff1a;表示区间内[i,j]是否有回文子串&#xff0c;有true&#xff0c;没有false。 递推公式&#xff1a;当s[i]和s[j]不相等&#xff0c;false&#xff1b;相等时&#xff0c;情况一&#xff0c;…

Springboot框架中使用 Redis + Lua 脚本进行限流功能

Springboot框架中使用 Redis Lua 脚本进行限流功能 限流是一种用于控制系统资源利用率或确保服务质量的策略。在Web应用中&#xff0c;限流通常用于控制接口请求的频率&#xff0c;防止过多的请求导致系统负载过大或者防止恶意攻击。 什么是限流&#xff1f; 限流是一种通过…

Go——一、Go语言安装及介绍

Go 一、Windows下安装Go1、下载Go2、配置环境变量3、下载Jetbrain下的GoLang4、编写hello world5、编译和执行 二、Go语言介绍1、开发文档2、Go语言核心开发团队3、为什么要创建Go4、Go语言发展史5、Go语言特点6、Golang执行过程6.1 执行过程分析6.2 编译是什么 7、开发注意事项…

腾讯微服务平台TSF学习笔记(一)--如何使用TSF的Sidecar过滤器实现mesh应用的故障注入

Mesh应用的故障注入 故障注入前世今生Envoy设置故障注入-延迟类型设置故障注入-延迟类型并带有自定义状态码总结 故障注入前世今生 故障注入是一种系统测试方法&#xff0c;通过引入故障来找到系统的bug&#xff0c;验证系统的稳健性。istio支持延迟故障注入和异常故障注入。 …

中国制库:创新引领,效率突破,塑造行业新标准

制库是一家专注于企业知识应用的在线SAAS平台,主要构成部分包括制度、表单、流程、制问和集合。作为集合了各种管理制度的平台,制库不仅提供了丰富的制度资源,还通过SAAS版实现了知识集成、修订和应用的全流程。目标是打造中国全面的企业制度库,帮助企业快速建立核心管理系统,并…

Jenkins测完通知到人很麻烦?一个设置配置钉钉消息提醒!

Jenkins 作为最流行的开源持续集成平台&#xff0c;其强大的拓展功能一直备受测试人员及开发人员的青睐。大家都知道我们可以在 Jenkins 中安装 Email 插件支持构建之后通过邮件将结果及时通知到相关人员。但其实 Jenkins 还可以支持钉钉消息通知&#xff0c;其主要通过 DingTa…

Spark 平障录

Profile Profile 是最重要的第一环。 利用好 spark UI 和 yarn container log分析业务代码&#xff0c;对其计算代价进行预判建设基准&#xff0c;进行对比&#xff0c;比如application id 进行对比&#xff0c;精确到 job DAG 环节 充分利用 UI Stage 页面 页头 summary&…

ON1 Photo RAW MAX 2024 v18.0.4.14758

ON1 Photo RAW MAX 2024 for mac是一款专业的raw照片编辑软件&#xff0c;提供了各种各样的编辑工具&#xff0c;包括调整曝光、对比度、色彩、锐化、裁剪、旋转和去除红眼等功能&#xff0c;用户可以根据具体需求对照片进行精确的调整。ON1 Photo RAW MAX 2024还提供了智能修复…

Windows 的 WSL 中运行 EasyConnect

Windows 的 WSL 中运行 EasyConnect docker-easyconnect 安装 Docker Desktop 通过 Docker 的官网 Docker Desktop 下载并安装. 安装过程一直下一步即可, 默认推荐 WSL 模式 初始化过程需要梯子 安装完后在搜索框搜索 docker-easyconnect hagb/docker-easyconnect 就是需要…

nacos网关

目录 拉取docker镜像 环境配置 网关搭建架构 wemedia-gateway网关配置 依赖 启动类配置 网关yml配置 nacos配置中心配置网关 wdmedia服务配置 依赖 启动类配置 yml配置 nacos配置 nacos中的配置共享 nacos配置 wmedia模块中yml的配置 参考:https://blog.csdn.net/…

【【SOC设计之 数据回路从 DMA到 FIFO再到BRAM 再到FIFO 再写回DMA】】

SOC设计之 数据回路从 DMA到 FIFO再到BRAM 再到FIFO 再写回DMA 基本没问题的回路设计 从 DMA出发将数据传递到 FIFO 再 写到 自定义的 RTL文件中 再写到 BRAM 再到 自定义的RTL文件 再到 FIFO 再写回DMA block design 的 设计连接 可以参考我上一个文件的设计 下面介绍两个c…