答案:向std::thread传递参数时,基本类型会被复制到新线程,确保值传递安全。例如,thread_func(int value, std::string name)中value和name均按值接收,避免共享数据问题。

在C++多线程编程中,std::thread 是标准库提供的用于创建和管理线程的核心工具。向线程传递参数是实际开发中的常见需求,正确理解和使用参数传递方式可以避免数据竞争、悬空引用等问题。
最简单的方式是在线程函数中接收值类型参数(如 int、double 等)。std::thread 在构造时会拷贝这些参数到新线程的执行上下文中。
void thread_func(int value, std::string name) { std::cout上述代码中,42 和 "Worker" 被拷贝到新线程中,即使原始变量生命周期结束也不会影响线程内的使用。
如果需要通过引用修改外部变量,必须使用 std::ref 或 std::cref 包装,否则 std::thread 默认按值拷贝所有参数。
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void increment(int& x) { ++x; } int main() { int num = 10; std::thread t(increment, std::ref(num)); t.join(); std::cout不使用 std::ref 会导致函数试图接收一个 int&,但传入的是 int 的副本,编译失败。std::ref 将引用包装成可传递的对象。
当目标函数是类的成员函数时,第一个参数应为对象指针或引用,后续才是成员函数的参数。
struct Task { void run(int id) { std::cout这里 &Task::run 是成员函数指针,&t 是对象地址,100 是 run 的参数。注意对象 t 的生命周期必须覆盖整个线程执行过程。
若线程执行时间较长,而主线程很快退出作用域,传入的指针可能指向已销毁的栈内存,导致未定义行为。
void bad_example() { std::string msg = "Local string"; std::thread t([](const std::string& s) { std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(2)); std::cout解决办法:确保数据生命周期足够长,例如使用 shared_ptr 管理资源,或 join 线程等待其完成。
基本上就这些。掌握参数传递机制,尤其是引用和对象生命周期的配合,是安全使用 C++ 多线程的关键。不复杂但容易忽略细节。
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