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C言语的那些小秘密之指针(二)

懂得C语言的人都知道,C语言之所以强大,以及其自由性,绝大部分体现在其灵活的指针运用上。因此,说指针是c语言的灵魂,一点都不为过。所以从我的标题加了个(一)也可以看出指针的重要性,我尽可能的向大家

  懂得C言语的人都知道,C言语之所以强壮,以及其自由性,绝大部分表现在其灵敏的指针运用上。因而,说指针是c言语的魂灵,一点都不为过。所以从我的标题加了个(一)也能够看出指针的重要性,我尽或许的向咱们告知清楚我关于指针的了解。所以在解说的进程中我尽或许的用代码加文字的描绘办法,经过代码的剖析来加深咱们关于指针的了解,我给出的都是完好的代码,所以读者能够在看的进程中直接copy下去即可运转,期望下面的解说能够对你有所协助。

  在此也特别强调下,假如今后呈现相似的状况时,我博客的榜首段均作为摘要。假如现已在前面的博客中看过摘要的,那么重复的摘要部分可越过不读,直接进入正文。

  接着上一篇的指针部分,咱们接下来看看数组的指针和指向数组的指针变量。数组的指针便是数组的开始地址,数组元素的指针是数组元素的地址。关于一个数组元素的引证咱们一般能够运用两种办法:

  1、下标法,如a[8]。

  2、指针法。

  其间运用指针法的长处是使得方针程序占内存少、运转速度快,然后使得其质量更高。为什么说指针具有这样的长处呢,我想仍是有必要在此给出点我解说,由于指针在32位机器下占用4个字节,假如函数传输一个占用内存很大的目标例如:int a[2000],明显用指针引证传送简略,节省了内存,也节省了用于仿制目标的时刻;假如咱们用下标法来引证数组,还得去取数组的开始地址,经过base + offset再转换为直接寻址,比指针多了操作。

  从以上能够看出,指针才干很强,能完结许多事情,C的精华就在于指针,使得C能挨近ASM的功率。所以咱们在写编写程序的时分有必要充分利用指针的长处,编写出高效的C言语代码。

  下面来看看一个代码:

  #include

  #include

  int main()

  {

  int a[8];

  int *p;

  //***************************用下标法打印a数组**************************//

  printf("\n***************************用下标法打印a数组**************************\n");

  for(int i=0;i<8;i++)

  {

  a[i]=i;

  printf("a[%d]=%d\t",i,a[i]);

  }

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  //***************************运用指针变量打印**************************//

  printf("\n***************************运用指针变量打印**************************\n");

  p=a;

  for(int j=0;j<8;j++)

  {

  printf("p%d=%d\t",j,*p++);

  }

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  printf("\n");

  //************************用数组名指针运算打印*************************//

  printf("\n************************用数组名指针运算打印*************************\n");

  for(int k=0;k<8;k++)

  {

  printf("a[%d]=%d\t",k,*(a+k));

  }

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  //****************************打印二维数组b的值地址********************//

  printf("\n***************************打印二维数组b的值及地址*******************\n");

  int b[4][4];

  for(int n=0;n<4;n++)

  {

  for(int m=0;m<4;m++)

  {

  b[n][m]=n*m;

  printf("%d\t",b[n][m]);

  printf("%d\t",&b[n][m]);

  }

  printf("\n");

  }

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  int *pp=&b[0][0];

  int **ppp=&pp;

  //*********************二维数组b的地址、以及pp和*ppp的值****************//

  printf("\n*********************二维数组b的地址、以及pp和*ppp的值****************\n");

  printf("\n&b[0][0]=%d\tpp=%d\t*ppp=%d\n",&b[0][0],pp,*ppp);

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  //*****************二维数组b[0][0]、以及*pp和**ppp的值******************//

  printf("\n*****************二维数组b[0][0]、以及*pp和**ppp的值******************\n");

  printf("\nb[0][0]=%d\t*pp=%d\t**ppp=%d\n",b[0][0],*pp,**ppp);

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  //***************************运用指针变量打印**************************//

  printf("\n***************************运用指针变量打印**************************\n");

  for(pp=&b[0][0];pp<(&b[0][0]+16);pp++)

  printf("%d\t",*pp);

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  printf("\n&pp=%d\t&ppp=%d\n",&pp,&ppp);

  printf("\nppp=%d\t*ppp=%d\n",ppp,*ppp);

  printf("%d\t",*(*ppp-1));

  return 0;

  }

  在写上面的代码时,我加上了许多的注释,和打印阐明句子,使得代码看起来不怎么漂亮,可是它一点点不会影响咱们关于代码的阅览,下面先让咱们来看看运转成果后再来对齐进行剖析。

  

 

  上面的图片或许有点偏大。由于图片看起来作用更好些,所以我仍是把图片传上来的一起也把打印成果仿制了一份如下,假如图片由于网络原因打不开就看下面的运转成果:

  ***************************用下标法打印a数组**************************

  a[0]=0 a[1]=1 a[2]=2 a[3]=3 a[4]=4 a[5]=5 a[6]=6 a[7]=7

  ****************************end end end******************************

  ***************************运用指针变量打印**************************

  p0=0 p1=1 p2=2 p3=3 p4=4 p5=5 p6=6 p7=7

  ****************************end end end******************************

  ************************用数组名指针运算打印*************************

  a[0]=0 a[1]=1 a[2]=2 a[3]=3 a[4]=4 a[5]=5 a[6]=6 a[7]=7

  ****************************end end end******************************

  ***************************打印二维数组b的值及地址*******************

  0 1244944 0 1244948 0 1244952 0 1244956

  0 1244960 1 1244964 2 1244968 3 1244972

  0 1244976 2 1244980 4 1244984 6 1244988

  0 1244992 3 1244996 6 1245000 9 1245004

  ****************************end end end******************************

  *********************二维数组b的地址、以及pp和*ppp的值****************

  &b[0][0]=1244944 pp=1244944 *ppp=1244944

  ****************************end end end******************************

  *****************二维数组b[0][0]、以及*pp和**ppp的值******************

  b[0][0]=0 *pp=0 **ppp=0

  ****************************end end end******************************

  ***************************运用指针变量打印**************************

  0 0 0 0 0 1 2 3 0 2

  4 6 0 3 6 9

  ****************************end end end******************************

  &pp=1244932 &ppp=1244928

  ppp=1244932 *ppp=1245008

  9 Press any key to continue

  首要来看看咱们运用的三种打印一维数组a的办法,都成功的对a数组中的每个元素进行了打印,接下类是一个打印二维数组b的进程,在打印数组b中每个元素的一起咱们也打印出了它相应的地址,仔细的读者或许发信地址间的规则,由于咱们声明的是int型,所以每个元素占用4个字节,相邻元素间的地址之差为4。

  接下来咱们运用了一个指针pp和一个指向指针的指针ppp,在运用指针的指针ppp的进程中要特别留意它的运用。经过打印句子咱们打印出了&b[0][0],pp,*ppp,其都具有相同的成果,都为二维数组b[0][0]的地址,所以接下来打印的b[0][0],*pp,**ppp均为b[0][0]的值,接下来咱们选用指针的办法来成功的打印了二维数组b。

  在接下来咱们打印出了指针pp、双指针ppp的地址,一起也打印了ppp和*ppp的值,留意了*ppp的值和最终一次打印的数组元素的地址的联系,为什么会呈现这样的成果呢,由于咱们前面运用了一句int **ppp=&pp;,使得*ppp和pp指向的是同一个存储空间,其地址为&pp=1244932 ,所以在改动pp的值得时分,*ppp的值也在跟从其改动。所以仔细的读者或许发现了在最终一句打印句子printf("%d\t",*(*ppp-1));中,咱们运用了*(*ppp-1)才干成功的打印出二维数组b的最终一个最终一个元素。

  怎么选用二维指针类打印数组呢,请看下面的代码:

  #include

  int main()

  {

  //****************************打印二维数组b的值地址********************//

  printf("\n***************************打印二维数组b的值及地址*******************\n");

  int b[4][4];

  for(int n=0;n<4;n++)

  {

  for(int m=0;m<4;m++)

  {

  b[n][m]=n*m;

  printf("%d\t",b[n][m]);

  printf("%d\t",&b[n][m]);

  }

  printf("\n");

  }

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  int *pp=&b[0][0];

  int **ppp=&pp;

  //****************************运用二维指针的打印数组b*******************//

  printf("\n***************************运用二维指针的打印数组b*******************\n");

  for(*ppp;*ppp<(&b[0][0]+16);(*ppp)++)

  printf("%d\t",**ppp);

  printf("\n****************************end end end******************************\n");

  //****************************end end end******************************//

  return 0;

  }

  运转成果如下:

  

 

  留意代码中咱们的赤色符号部分,许多人在选用二维指针**ppp进行打印的时分最简单犯错的当地,许多人运用的是如下办法:

  for(*ppp;*ppp<(&b[0][0]+16);*ppp++)

  看似没有问题,好像能得到正确的成果,可是咱们仔细剖析就会发现其间的问题所在,由于++的优先级高于*,所以首要进行的是ppp++运算,然后才是*ppp,这样的话就呈现咱们前面所讲的野指针的问题了。所以在调用printf("%d\t",**ppp);就会呈现内存过错。所以在此咱们需求加上一个括号(*ppp)++,这样*ppp中的才是b[0][0]的地址,接下来经过运用++操作和printf("%d\t",**ppp);才干成功的打印出二维数组b的元素。

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