【C语言】10.C语言指针(2)

文章目录

  • 1.数组名的理解
  • 2.使用指针访问数组
  • 3.一维数组传参的本质
  • 4.冒泡排序
      • 算法步骤
  • 5.二级指针
  • 6.指针数组
  • 7.指针数组模拟二维数组


1.数组名的理解

int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int *p = &arr[0];

这里我们使用 &arr[0] 的方式拿到了数组第一个元素的地址,但是其实数组名本来就是地址,而且是数组首元素的地址

#include <stdio.h>
int main()
{int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);printf("arr = %p\n", arr);return 0;
}

打印:

&arr[0] = 000000FAD3D7F758
arr = 000000FAD3D7F758

我们发现数组名和数组首元素的地址打印出的结果一模一样,所以数组名就是数组首元素(第一个元素)的地址。

下面我们来看一段代码:

#include <stdio.h>
int main()
{int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };printf("%d\n", sizeof(arr));return 0;
}

打印:

40

应该会有人觉得奇怪,如果arr是数组首元素的地址,那输出应该的应该是4或者8才对。(这里的4和8取决于编译环境是x86还是x64)

数组名就是数组首元素(第一个元素)的地址,但是有两个例外

sizeof(数组名):sizeof中单独放数组名,这里的数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小,单位是字节

&数组名:这里的数组名表示整个数组,取出的是整个数组的地址(整个数组的地址和数组首元素的地址是有区别的)

除此之外,任何地方使用数组名,数组名都表示首元素的地址。

我们再来看一段代码:

int main()
{int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);printf("arr = %p\n", arr);printf("&arr = %p\n", &arr);return 0;
}

打印:

&arr[0] = 007BFC14
arr = 007BFC14
&arr = 007BFC14

三个打印结果一模一样,那arr和&arr有啥区别呢?

#include <stdio.h>
int main()
{int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);printf("&arr[0]+1 = %p\n", &arr[0]+1);printf("arr = %p\n", arr);printf("arr+1 = %p\n", arr+1);printf("&arr = %p\n", &arr);printf("&arr+1 = %p\n", &arr+1);return 0;
}

打印:

&arr[0] = 00AFFD84
&arr[0]+1 = 00AFFD88
arr = 00AFFD84
arr+1 = 00AFFD88
&arr = 00AFFD84
&arr+1 = 00AFFDAC

这里我们发现&arr[0]和&arr[0]+1相差4个字节,arr和arr+1 相差4个字节,是因为&arr[0] 和 arr 都是首元素的地址,+1就是跳过一个元素。

但是&arr 和 &arr+1相差40个字节,这就是因为&arr是数组的地址,+1 操作是跳过整个数组的。


2.使用指针访问数组

#include <stdio.h>
int main()
{int arr[10] = {0};//输入int i = 0;int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);//输入int* p = arr;for(i=0; i<sz; i++){scanf("%d", p+i);//scanf("%d", arr+i);//也可以这样写}//输出for(i=0; i<sz; i++){printf("%d ", *(p+i));}return 0;
}

数组名arr是数组首元素的地址,可以赋值给p,其实数组名arrp在这里是等价的。

那我们可以使用arr[i]可以访问数组的元素,那p[i]是否也可以访问数组?

#include <stdio.h>
int main()
{int arr[10] = {0};//输入int i = 0;int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);//输入int* p = arr;for(i=0; i<sz; i++){scanf("%d", p+i);//scanf("%d", arr+i);//也可以这样写}//输出for(i=0; i<sz; i++){printf("%d ", p[i]);}return 0;
}

*(p+i)换成p[i]也是能够正常打印的,所以本质上p[i] 是等价于 *(p+i)

同理arr[i] 等价于 *(arr+i),数组元素的访问在编译器处理的时候,也是转换成首元素的地址+偏移量求出元素的地址,然后解引用来访问的。

  1. 数组是一块连续的空间,可以存放一个或多个数组
  2. 指针变量是一个变量。是可以存放地址的变量

数组和指针不是一个东西,但是可以用指针来访问数组。

为什么可以用指针来访问数组呢?

  1. 数组在内存中是连续存放的。
  2. 指针的运算很方便就可以遍历数组,取出数组的内容。

数组的大小是看数组元素个数和类型的,但是指针大小固定是4或8个字节。


3.一维数组传参的本质

我们之前都是在函数外部计算数组的元素个数,那我们可以把数组传给一个函数后,函数内部求数组的元素个数吗?

int main()
{int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int sz1 = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);printf("sz1 = %d\n", sz1);return 0;
}

打印:

sz1 = 10
void test(int arr[10])
{int sz2 = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);printf("sz2 = %d\n", sz2);
}
int main()
{int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int sz1 = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);printf("sz1 = %d\n", sz1);test(arr);return 0;
}

打印:

sz1 = 10
sz2 = 1

为什么sz2 = 1呢?

我们注意看这行代码:

test(arr);//arr是数组名,数组名表示首元素地址

我们传参传的是首元素地址,那么我们应该用什么来接收呢?

是不是应该使用指针来接受?

比如可以用int* arr来接收。

但是上面的函数用int arr[10]来接收,很多人觉得这个就是个数组,但实际上int arr[10]本质上还真是个指针。

int arr[10];//参数写成数组形式,本质上还是指针

对比一下:

void test(int arr[])//参数写成数组形式,本质上还是指针
{printf("%d\n", sizeof(arr));//计算一个指针变量的大小
}
void test(int* arr)//参数写成指针形式
{printf("%d\n", sizeof(arr));//计算一个指针变量的大小
}

那回到问题上,为什么main函数里面的那个算到的是数组元素数量呢?

int main()
{int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int sz1 = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);//算的是数组arr的大小printf("sz1 = %d\n", sz1);return 0;
}

因为main函数里的sizeof(arr)算的是数组arr的大小,test函数里的sizeof(arr)算的是指针arr的大小。

如果还是不明白的话,我把代码简化一下:

源代码:

int arr[]int* arr本质上都是指针,我就拿个方便看的出来。

为了便于区分,我们把形参里的arr换成p。

void test(int* p)//参数写成指针形式
{printf("%d\n", sizeof(p));//计算一个指针变量的大小
}
int main()
{int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int sz1 = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);printf("sz1 = %d\n", sz1);test(arr);return 0;
}

然后大简化:

int main() {int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };int* p = arr;printf("%d\n", sizeof(p));printf("%d\n", sizeof(arr));printf("%d\n", *p);printf("%d\n", *(p+1));return 0;
}

打印:

4
40
1
2

p是个指针变量,int* p = arr;是把arr的首元素地址赋值给了p,但是p是个指针变量。直接sizeof§算的是p这个指针的大小。

*p得到的是arr[0]的值,*(p+1)得到的是arr[1]的值。

注意不要把sizeof和strlen弄混了!

strlen是遇到‘\0’才结束的,sizeof是根据类型和数量直接计算大小的

总结:一维数组传参,形参的部分可以写成数组的形式,也可以写成指针的形式。

写成数组形式最简单,是为了方便理解,容易接受这种语法。但是即使写成数组形式,本质上也还是指针。

例如:int arr[]int* arr


4.冒泡排序

算法步骤

比较相邻的元素。如果第一个比第二个大,就交换他们两个。

对每一对相邻元素作同样的工作,从开始第一对到结尾的最后一对。这步做完后,最后的元素会是最大的数。

针对所有的元素重复以上的步骤,除了最后一个。

持续每次对越来越少的元素重复上面的步骤,直到没有任何一对数字需要比较。

冒泡排序的核心思想就是:两两相邻的元素进行比较,不满足顺序就交换,满足顺序就找下一对。

在这里插入图片描述

如果有10个元素,那么就要排9趟。

第1趟进行9对元素的比较,

第2趟进行8对元素的比较

第9趟进行1对元素的比较。

如果有n个元素,那么就要拍n-1趟。

第1趟进行n-1对元素的比较,

第2趟进行n-2对元素的比较

n-1趟进行1对元素的比较。

void input(int* arr, int sz) {int i = 0;for (i = 0; i < sz; i++) {scanf("%d", arr + i);}
}void bubble_sort(int* arr, int sz) {//确定趟数int i = 0;for (i = 0; i < sz - 1; i++) {//每一趟内部的比较int j = 0;for (j = 0; j < sz-1-i; j++) {if (arr[j] > arr[j + 1]) {//交换int tmp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = tmp;}}}
}void print_arr(int arr[],int sz) {int i = 0;for (i = 0; i < sz; i++) {printf("%d ", arr[i]);}
}int main() {int arr[10] = { 0 };int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);input(arr, sz);//输入bubble_sort(arr, sz);//排序print_arr(arr, sz);return 0;
}

打印:

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
有序输入无序输入

但是上面的写法有点不高效,如果排序10个元素,第一趟走完一对元素都没交换,说明已经有序了,那还要进行后面的几趟吗?不需要。但是上面这个算法会继续进行后面的。

那我们可以做个小优化,当一趟走完一对元素都没交换,说明已经有序了。在 bubble_sort函数里面通过flag来判断是不是已经有序了。

void input(int* arr, int sz) {int i = 0;for (i = 0; i < sz; i++) {scanf("%d", arr + i);}
}void bubble_sort(int* arr, int sz) {//确定趟数int i = 0;for (i = 0; i < sz - 1; i++) {int flag = 1;//假设满足顺序了//每一趟内部的比较int j = 0;for (j = 0; j < sz-1-i; j++) {if (arr[j] > arr[j + 1]) {flag = 0;//还不是有序//交换int tmp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = tmp;}}if (flag == 1) {break;}}
}void print_arr(int arr[],int sz) {int i = 0;for (i = 0; i < sz; i++) {printf("%d ", arr[i]);}
}int main() {int arr[10] = { 0 };int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);input(arr, sz);//输入bubble_sort(arr, sz);//排序print_arr(arr, sz);return 0;
}

5.二级指针

一级指针:

char*

int*

double*

什么是二级指针呢?

int main() {int a = 10;int* pa = &a;//pa是一级指针变量int** ppa = &pa;//ppa是 二级指针变量return 0;
}

在这里插入图片描述

int main() {int a = 10;int* pa = &a;//pa是一级指针变量int** ppa = &pa;//ppa是 二级指针变量printf("%d\n", **ppa);//*ppa就是pa,**ppa就是*pa就是a就是10return 0;
}

打印:

10

二级指针和二维数组没有对应关系。


6.指针数组

指针数组是指针还是数组?

char arr[10];//字符数组 - 存放字符的数组
int arr[5];//整型数组 - 存放整型的数组

指针数组 - 存放指针的数组,数组的每个元素其实是指针类型。

char* arr[5];//存放字符指针的数组 - 字符指针其实就是字符的地址
int* arr[6];//存放整型指针的数组 - 整型指针其实就是整型的地址

在这里插入图片描述

我们可以用指针数组来存放多个指针。

int main() {int a = 10;int b = 20;int c = 30;int* arr[3] = { &a,&b,&c };int i = 0;for (i = 0; i < 3; i++) {printf("%d ", *(arr[i]));}return 0;
}

打印:

10 20 30

7.指针数组模拟二维数组

int main() {int arr1[5] = { 1,2,3,4,5 };int arr2[5] = { 2,3,4,5,6 };int arr3[5] = { 3,4,5,6,7 };int* arr[] = { arr1,arr2,arr3 };int i = 0;for (i = 0; i < 3; i++) {int j = 0;for(j = 0; j < 5; j++) {printf("%d ", arr[i][j]);//arr[i]其实相当于*(arr+i)//arr[i][j]相当于*(*(arr+i)+j)}printf("\n");}return 0;
}

打印:

1 2 3 4 5
2 3 4 5 6
3 4 5 6 7

上面没有用二维数组,但是模拟出了二维数组的效果。

在这里插入图片描述

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.mzph.cn/diannao/17430.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

约翰·舒尔曼访谈解读:2027年AGI将成现实?

随着人工智能技术的不断进步&#xff0c;AGI&#xff08;通用人工智能&#xff09;的实现似乎不再是遥不可及的梦想。近日&#xff0c;OpenAI联合创始人兼首席架构师约翰舒尔曼&#xff08;John Schulman&#xff09;在访谈中分享了他对AI模型未来发展的看法&#xff0c;并预言…

判断dom元素是否滚动到底、是否在可视区域

概览 我们日常开发中&#xff0c;在面对懒加载、虚拟列表需求时&#xff0c;经常需要判断dom元素是否滚动到底、是否在可视区域。但是由于涉及的属性太多了&#xff0c;比如scrollTop、clientHeight、scrollHeight、getBoundingClientRect()等属性&#xff0c;现根据这两个场景…

多个存储权限管理的好处,你get到了吗?

多个存储权限管理是NAS&#xff08;网络附加存储&#xff09;系统中的一个重要功能&#xff0c;它允许管理员对存储在NAS上的文件和文件夹进行细粒度的访问控制。以下是实现多个存储权限管理的关键点&#xff1a; 1.用户和用户组&#xff1a; 创建不同的用户账户和用户组&…

计算机网络——TCP / IP 网络模型

OSI 七层模型 七层模型是国际标准化的一个网络分层模型&#xff0c;大体结构可以分成七层。每层提供不同的功能。 图片来源 JavaGuide 但是这样七层结构比较复杂&#xff0c;不太实用&#xff0c;所以有了 TCP / IP 模型。 TCP / IP 网络模型 TCP / IP 网络模型可以看作是 O…

无线蓝牙耳机品牌推荐:倍思M2s Pro,让旅途更添乐趣

随着端午节的临近,许多人开始规划起出游计划。出游除了要做好行程安排,还需准备一些实用的物品来提升旅途的舒适度。特别是在高铁等长途旅行中,一款优质的降噪蓝牙耳机无疑是消磨时光、享受音乐的绝佳选择。那么,在众多的无线蓝牙耳机品牌中,有哪些值得推荐的呢?今天,我们就来…

ARM IHI0069F GIC architecture specification (7)

3.1 GIC逻辑组件 GICv3体系结构由一组逻辑组件组成&#xff1a; •Distributor。 •每个受支持的PE都有一个Redistributor。 •支持的每个PE都有一个CPU interface。 •中断翻译服务组件&#xff08;ITS&#xff09;&#xff0c;支持将事件翻译为LPI。 Distri…

上海亚商投顾:沪指震荡反弹 半导体产业链午后爆发

上海亚商投顾前言&#xff1a;无惧大盘涨跌&#xff0c;解密龙虎榜资金&#xff0c;跟踪一线游资和机构资金动向&#xff0c;识别短期热点和强势个股。 一.市场情绪 沪指昨日震荡反弹&#xff0c;尾盘涨幅扩大至1%&#xff0c;深成指、创业板指同步上行&#xff0c;科创50指数…

【网络协议】划重点啦!TCP与UDP的重点面试题!!!

1. 为什么建立TCP连接是三次握手&#xff0c;而关闭连接却是四次挥手呢&#xff1f; 这是因为服务端的 LISTEN 状态下的 SOCKET 当收到 SYN 报文的建连请求后&#xff0c;它可以把 ACK和 SYN&#xff08;ACK 起应答作用&#xff0c; 而 SYN 起同步作用&#xff09; 放在一个报文…

Halcon 光度立体 缺陷检测

一、概述 halcon——缺陷检测常用方法总结&#xff08;光度立体&#xff09; - 唯有自己强大 - 博客园 (cnblogs.com) 上周去了康耐视的新品发布会&#xff0c;我真的感觉压力山大&#xff0c;因为VM可以实现现在项目中的80% 的功能&#xff0c;感觉自己的不久就要失业了。同时…

XAMPP Apache配置SSL证书,支持HTTPS访问

文章目录 第1步&#xff1a;购买SSL证书第2步&#xff1a;确保443端口没有被占用第2步&#xff1a;httpd.conf启用SSL第3步&#xff1a;httpd-ssl.conf配置一些解释 本文的测试结果基于XAMPP 5.6.28软件&#xff0c;相关的版本信息如下&#xff1a; Windows Version: Home 6…

[集群聊天服务器]----(十一) 使用Redis实现发布订阅功能

接着上文&#xff0c;[集群聊天服务器]----(十)Nginx的tcp负载均衡配置–附带截图&#xff0c;我们配置nginx&#xff0c;使用了多台服务端来提高单机的并发量&#xff0c;接下来我们回到项目中&#xff0c;思考一下&#xff0c;各个服务端之间怎么进行通信呢&#xff1f; 配置…

Reactor模式Proactor模式

1.Reactor/Dispatcher模式 1.1 概述 Reactor模式下&#xff0c;服务端的构成为Reactor 处理资源池。其中&#xff0c;Reactor负责监听和分发事件&#xff0c;而处理资源池则负责处理事件。 该模式下的组合方案有下面几种(第三种几乎没有被实际应用)&#xff1a; 1 * Reacto…

文件上传漏洞:pikachu靶场中的文件上传漏洞通关

目录 1、文件上传漏洞介绍 2、pikachu-client check 3、pikachu-MIME type 4、pikachu-getimagesize 最近在学习文件上传漏洞&#xff0c;这里使用pikachu靶场来对文件上传漏洞进行一个复习练习 废话不多说&#xff0c;开整 1、文件上传漏洞介绍 pikachu靶场是这样介绍文…

APM2.8下载固件的方法(两种办法详解)

1.把APM飞控用安卓手机的USB线插入电脑。 选择COM口&#xff0c;不要选择auto&#xff0c;如果你没有COM口说明你驱动安装有问题。 波特率115200。点击相应的图标就可以下载固件到飞控板。 请注意&#xff1a;烧录APM必须选择INSTALL FIRMWARE LEAGACY,第一个是用于刷pixhawk的…

【软件设计师】网络安全

1.网络安全基础信息 网络安全的五个基本要素&#xff1a; 机密性&#xff1a;确保信息不暴露给未授权的实体或进程 完整性&#xff1a;只有得到允许的人才能修改数据&#xff0c;并且能判断出数据是否已被修改 可用性&#xff1a;得到授权的实体在需要时可以访问数据&#xff0…

Laravel和ThinkPHP框架比较

一、开发体验与易用性比较 1. 代码可读性&#xff1a; - Laravel以其优雅的语法和良好的代码结构著称&#xff0c;使得代码更加易读易懂。 - 相比之下&#xff0c;ThinkPHP的代码可读性较为一般&#xff0c;在一些复杂业务场景下&#xff0c;可能会稍显混乱。 让您能够一站式…

【动手学PaddleX】谁都能学会的基于迁移学习的老人摔倒目标检测

本项目使用PaddleX搭建目标检测模块&#xff0c;在一个精选的数据集上进行初步训练&#xff0c;并在另一个老年人跌倒检测的数据集上进行参数微调&#xff0c;实现了迁移学习的目标检测项目。 1.项目介绍 迁移学习是非常有用的方法&#xff0c;在实际生活中由于场景多样&…

Brewer Science将在CS Mantech进行展示

在风景如画的亚利桑那州图森市举办的CS Mantech盛会上&#xff08;2024年5月20日至23日&#xff09;&#xff0c;杰出化合物半导体材料企业Brewer Science&#xff0c;将带来一场名为“化合物半导体制造的创新材料解决方案”的演讲盛宴。这一演讲&#xff0c;定于五月二十一日星…

【Java面试】五、MySQL篇(下)

文章目录 1、事务的特性2、并发事务问题3、事务的隔离级别4、undo log 和 redo log4.1 底层结构4.2 redo log4.3 undo log 5、MVCC5.1 隐式字段5.2 undo log 版本链5.3 ReadView5.4 ReadView的匹配规则实现事务隔离 6、MySQL的主从同步原理7、分库分表7.1 垂直分库7.2 垂直分表…