C++ 컴파일 오류: 매개변수 개수가 잘못되었습니다. 어떻게 수정하나요?
C++ 컴파일 오류: 매개변수 개수가 잘못되었습니다. 어떻게 수정하나요?
C++ 프로그램을 작성할 때 다양한 컴파일 오류가 자주 발생합니다. 흔한 실수 중 하나는 잘못된 매개변수 개수입니다. 함수를 작성할 때 함수의 매개변수 개수와 유형이 함수 호출 시 제공된 매개변수와 일치하지 않으면 컴파일 오류가 발생합니다. C++에서 컴파일러는 컴파일 타임에 함수 매개변수의 수와 유형을 확인하므로 컴파일 오류를 방지하려면 함수 매개변수가 일치하는지 확인해야 합니다.
그래서 C++ 컴파일 오류(매개변수 개수가 잘못됨)가 발생하면 어떻게 수정해야 할까요? 가능한 해결 방법은 다음과 같습니다.
1. 함수의 인수 목록을 확인하세요.
먼저 함수의 인수 목록을 확인하여 함수가 호출될 때 제공된 인수의 수 및 유형과 일치하는지 확인해야 합니다. 불일치가 발견되면 함수 호출 시 제공된 매개변수와 일치하도록 함수의 매개변수 목록을 즉시 수정해야 합니다.
예를 들어, 두 숫자의 합을 계산하는 함수를 작성할 때 매개변수 개수에 오류가 발생했다고 가정해 보겠습니다.
int add(int a, int b) { return a + b; } int main() { int result = add(1, 2, 3); return 0; }
함수가 add(1, 2, 3)를 호출할 때 세 개의 매개변수가 제공되며, 함수의 매개변수 목록에는 매개변수가 두 개만 있으므로 컴파일러는 매개변수 개수가 잘못되었다고 불평합니다. 이 오류를 수정하려면 함수가 호출될 때 제공된 매개변수 수와 일치하도록 add 함수의 매개변수 목록을 수정해야 합니다.
int add(int a, int b, int c) { return a + b + c; } int main() { int result = add(1, 2, 3); return 0; }
이제 함수의 매개변수 수가 호출될 때 제공된 매개변수 수와 일치합니다. 함수가 호출되고 컴파일러는 오류를 다시 보고하지 않습니다.
2. 기본 매개변수 사용
잘못된 매개변수 수를 해결하는 또 다른 방법은 기본 매개변수를 사용하는 것입니다. 함수가 정의될 때 기본 매개변수가 지정됩니다. 함수가 호출될 때 일부 매개변수가 생략되면 컴파일러는 이러한 매개변수를 기본값으로 채웁니다.
예를 들어 위의 add 함수 매개변수 목록을 다음과 같이 수정할 수 있습니다.
int add(int a, int b, int c = 0) { return a + b + c; } int main() { int result = add(1, 2); return 0; }
이 예에서는 함수 매개변수 목록의 변수 c에 대해 기본값 0을 설정합니다. 즉, 두 개의 매개변수만 사용하여 함수를 호출하면 컴파일러는 세 번째 매개변수 c를 기본값으로 채웁니다. 이 예에서 함수 호출 add(1, 2)는 세 번째 매개변수를 0으로 설정하여 결과 1+2+0=3을 계산합니다.
3. 함수 오버로딩
잘못된 매개변수 수를 해결하는 또 다른 방법은 함수 오버로딩을 사용하는 것입니다. 함수 오버로딩은 동일한 범위에서 이름은 같지만 매개변수 목록이 다른 여러 함수를 선언하는 것을 의미합니다. 동일한 이름으로 이러한 함수를 호출하면 컴파일러는 함수 호출 시 제공된 매개변수의 유형과 개수를 기반으로 해당 함수를 자동으로 일치시킵니다.
예를 들어 위의 add 함수를 두 가지 버전으로 수정할 수 있습니다.
int add(int a, int b) { return a + b; } int add(int a, int b, int c) { return a + b + c; } int main() { int result1 = add(1, 2); int result2 = add(1, 2, 3); return 0; }
이 예에서는 이름은 같지만 매개변수 목록이 다른 두 개의 함수 add를 정의합니다. add 함수를 호출하면 컴파일러는 제공된 매개변수의 수와 유형을 기반으로 해당 함수를 자동으로 일치시킵니다. 예를 들어, add(1, 2)를 호출하면 컴파일러는 매개변수 목록이 (int, int)인 함수 버전을 자동으로 선택하고, add(1, 2, 3)를 호출하면 컴파일러는 자동으로 함수를 선택합니다. 매개변수 목록이 있는 버전은 (int, int의 함수 버전, int)입니다.
요약
컴파일 오류는 C++ 개발에서 흔히 발생하는 문제 중 하나이며, 잘못된 매개변수 개수는 가장 일반적인 오류 유형 중 하나입니다. 이 오류가 발생하면 함수의 매개변수 목록과 함수 호출 시 제공된 매개변수를 확인하여 해당 매개변수의 수와 유형이 일치하는지 확인해야 합니다. 일치하는 항목이 없으면 함수 매개변수 목록을 수정하거나, 기본 매개변수를 사용하거나, 함수를 오버로드하여 문제를 해결할 수 있습니다.
위 내용은 C++ 컴파일 오류: 매개변수 개수가 잘못되었습니다. 어떻게 수정하나요?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

AI Hentai Generator
AI Hentai를 무료로 생성하십시오.

인기 기사

뜨거운 도구

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

뜨거운 주제











C++에서 전략 패턴을 구현하는 단계는 다음과 같습니다. 전략 인터페이스를 정의하고 실행해야 하는 메서드를 선언합니다. 특정 전략 클래스를 생성하고 각각 인터페이스를 구현하며 다양한 알고리즘을 제공합니다. 컨텍스트 클래스를 사용하여 구체적인 전략 클래스에 대한 참조를 보유하고 이를 통해 작업을 수행합니다.

중첩된 예외 처리는 중첩된 try-catch 블록을 통해 C++에서 구현되므로 예외 처리기 내에서 새 예외가 발생할 수 있습니다. 중첩된 try-catch 단계는 다음과 같습니다. 1. 외부 try-catch 블록은 내부 예외 처리기에서 발생한 예외를 포함하여 모든 예외를 처리합니다. 2. 내부 try-catch 블록은 특정 유형의 예외를 처리하며 범위를 벗어난 예외가 발생하면 외부 예외 처리기에 제어가 제공됩니다.

C++ 템플릿 상속을 사용하면 템플릿 파생 클래스가 기본 클래스 템플릿의 코드와 기능을 재사용할 수 있습니다. 이는 동일한 핵심 논리를 사용하지만 특정 동작이 다른 클래스를 만드는 데 적합합니다. 템플릿 상속 구문은 templateclassDerived:publicBase{}입니다. 예: templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. 실제 사례: 파생 클래스 Derived를 생성하고, 기본 클래스 Base의 계산 기능을 상속하고, 현재 개수를 인쇄하는 printCount 메서드를 추가했습니다.

C에서 숯 유형은 문자열에 사용됩니다. 1. 단일 문자를 저장하십시오. 2. 배열을 사용하여 문자열을 나타내고 널 터미네이터로 끝납니다. 3. 문자열 작동 함수를 통해 작동합니다. 4. 키보드에서 문자열을 읽거나 출력하십시오.

Docker 환경을 사용할 때 Docker 환경에 Extensions를 설치하기 위해 PECL을 사용하여 오류의 원인 및 솔루션. 종종 일부 두통이 발생합니다 ...

다중 스레드 C++에서 예외 처리는 std::promise 및 std::future 메커니즘을 통해 구현됩니다. Promise 개체를 사용하여 예외를 발생시키는 스레드에 예외를 기록합니다. 예외를 수신하는 스레드에서 예외를 확인하려면 future 객체를 사용하세요. 실제 사례에서는 Promise와 Future를 사용하여 다양한 스레드에서 예외를 포착하고 처리하는 방법을 보여줍니다.

언어의 멀티 스레딩은 프로그램 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. C 언어에서 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 주요 방법이 있습니다. 독립 프로세스 생성 : 여러 독립적으로 실행되는 프로세스 생성, 각 프로세스에는 자체 메모리 공간이 있습니다. 의사-다일리트 레딩 : 동일한 메모리 공간을 공유하고 교대로 실행하는 프로세스에서 여러 실행 스트림을 만듭니다. 멀티 스레드 라이브러리 : PTHREADS와 같은 멀티 스레드 라이브러리를 사용하여 스레드를 만들고 관리하여 풍부한 스레드 작동 기능을 제공합니다. COROUTINE : 작업을 작은 하위 작업으로 나누고 차례로 실행하는 가벼운 다중 스레드 구현.

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.
