解释std::list<LvxFilePacket> &point_packet_list_temp

时间: 2024-04-22 08:28:53 浏览: 13
`std::list<LvxFilePacket> &point_packet_list_temp` 是一个引用类型的参数,用于接收一个 `std::list` 类型的变量,并将其命名为 `point_packet_list_temp`。引用类型的参数可以直接修改传入的变量,而不需要进行复制或移动操作,因此在函数调用结束后,`point_packet_list_temp` 的值可能会被修改。 `std::list` 是 C++ STL 中的一个双向链表容器,可以存储一系列元素,每个元素的类型为 `LvxFilePacket`。 `&` 符号表示取地址符,将 `point_packet_list_temp` 参数声明为引用类型。这样,函数内部对该参数的操作实际上是对原变量的操作,而不是对其副本的操作。因此,通过引用类型的参数传递容器可以避免数据的拷贝和移动,提高程序的效率。
相关问题

解释 for (auto iter : point_packet_list_temp)

这是C++11引入的一个新特性——范围for循环(Range-based for loop),也称作foreach循环,可以用来遍历数组、容器、字符串等可迭代对象中的元素。 在这个语句中,auto是一个关键字,用于自动推导迭代器的类型;iter是一个变量名,用于接收迭代器指向的元素;point_packet_list_temp是一个容器,可以是vector、list、set等STL容器,也可以是C数组。 因此,这个语句的含义是:对于point_packet_list_temp中的每个元素,都将其赋值给iter,然后执行循环体中的代码。在循环体中可以通过iter来访问当前元素。

// TODO(eladalon): Consider using packet.recovered() to avoid processing // recovered packets here. std::unique_ptrForwardErrorCorrection::ReceivedPacket FlexfecReceiver::AddReceivedPacket(const RtpPacketReceived& packet) { RTC_DCHECK_RUN_ON(&sequence_checker_); // RTP packets with a full base header (12 bytes), but without payload, // could conceivably be useful in the decoding. Therefore we check // with a non-strict inequality here. RTC_DCHECK_GE(packet.size(), kRtpHeaderSize); // Demultiplex based on SSRC, and insert into erasure code decoder. std::unique_ptrForwardErrorCorrection::ReceivedPacket received_packet( new ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket()); received_packet->seq_num = packet.SequenceNumber(); received_packet->ssrc = packet.Ssrc(); if (received_packet->ssrc == ssrc_) { // This is a FlexFEC packet. if (packet.payload_size() < kMinFlexfecHeaderSize) { RTC_LOG(LS_WARNING) << "Truncated FlexFEC packet, discarding."; return nullptr; } received_packet->is_fec = true; ++packet_counter_.num_fec_packets; // Insert packet payload into erasure code. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); received_packet->pkt->data = packet.Buffer().Slice(packet.headers_size(), packet.payload_size()); } else { // This is a media packet, or a FlexFEC packet belonging to some // other FlexFEC stream. if (received_packet->ssrc != protected_media_ssrc_) { return nullptr; } received_packet->is_fec = false; // Insert entire packet into erasure code. // Create a copy and fill with zeros all mutable extensions. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); RtpPacketReceived packet_copy(packet); packet_copy.ZeroMutableExtensions(); received_packet->pkt->data = packet_copy.Buffer(); } ++packet_counter_.num_packets; return received_packet; } 各行意义

这段代码是一个FlexfecReceiver类的AddReceivedPacket函数的实现。下面是各行代码的意义解释: - 第2行:对函数进行线程检查,确保该函数在正确的线程上执行。 - 第5行:使用非严格不等式检查数据包的大小是否大于等于RTP头部的大小。 - 第8行:创建一个std::unique_ptr<ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket>类型的指针received_packet,并分配内存。 - 第9行:将数据包的序列号赋值给received_packet的seq_num成员变量。 - 第10行:将数据包的SSRC赋值给received_packet的ssrc成员变量。 - 第11行:如果received_packet的ssrc和当前接收器的ssrc相等,则表示这是一个FlexFEC数据包。 - 第12行:检查数据包的有效负载大小是否满足最小Flexfec头部大小的要求,如果小于要求则打印警告信息并返回空指针。 - 第14行:设置received_packet的is_fec成员变量为true,表示这是一个FlexFEC数据包。 - 第15行:增加FlexFEC数据包计数器的数量。 - 第18行:为received_packet创建一个rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>类型的指针pkt,并分配内存。 - 第19行:将数据包的有效负载切片(Slice)并赋值给pkt的data成员变量。 - 第22行:如果received_packet的ssrc和受保护的媒体SSRC不相等,则表示这是一个媒体数据包或属于其他FlexFEC流的FlexFEC数据包,返回空指针。 - 第24行:设置received_packet的is_fec成员变量为false,表示这是一个媒体数据包。 - 第27行:为received_packet创建一个rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>类型的指针pkt,并分配内存。 - 第28行:创建数据包的副本packet_copy,并将可变扩展填充为零。 - 第29行:将packet_copy的缓冲区赋值给pkt的data成员变量。 - 第32行:增加数据包计数器的数量。 - 第35行:返回指向received_packet的std::unique_ptr<ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket>类型的指针。 请注意,这段代码可能是从某个具体的项目或库中提取出来的,因此其中可能存在一些特定于该项目或库的定义和依赖项。

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对下面这段C++代码进行优化#include<iostream> #include<vector> using namespace std; class Packet { }; class MAC { private: int address; vector buffer; bool transmitting; int transmit_time; int backoff_time; public: MAC(int address) { this->address = address; this->transmitting = false; this->transmit_time = 0; this->backoff_time = 0; } bool gettransmitting() { return &transmitting; } int * gettransmit_time() { return &transmit_time; } int getbackoff_time() { return &backoff_time; } int* getaddress() { return &address; } void transmit(Packet packet) { if (transmitting) { buffer.push_back(packet); } else { transmitting = true; transmit_time = 10; send_packet(packet); } } void send_packet(Packet packet) { // 发送数据包 transmit_time -= 1; if (transmit_time == 0) { transmitting = false; check_buffer(); } } void check_buffer() { if (buffer.size() > 0) { Packet packet = buffer.front(); buffer.erase(buffer.begin()); transmit(packet); } else { backoff_time = 10; } } void handle_backoff() { if (backoff_time > 0) { backoff_time -= 1; } else { check_buffer(); } } }; class SMAC { private: vector<MAC> nodes; int time; public: SMAC(vector<MAC> nodes) { this->nodes = nodes; this->time = 0; } void run() { while (true) { time += 1; for (int i = 0; i < nodes.size(); i++) { MAC node = nodes[i]; if (node.gettransmitting()) { node.send_packet(Packet()); } else if (node.getbackoff_time() > 0) { node.handle_backoff(); } else { // 随机发送数据包 if (rand() % 100 < 10) { Packet packet(node.getaddress(), nodes[rand() % nodes.size()].getaddress()); node.transmit(packet); } } } } } }; int main() { return 0; }

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