C语言:指针的进阶讲解

目录

1. 二级指针

1.1 二级指针是什么?

1.2 二级指针的作用

2. 一维数组和二维数组的本质

3. 指针数组

4. 数组指针

5. 函数指针

6. typedef的使用

7. 函数指针数组

7.1 转移表


1. 二级指针

如果了解了一级指针,那二级指针也是可以很好的理解的

1.1 二级指针是什么?

二级指针跟一级指针一样,也是接收地址,但是它存的地址是一级指针的地址

int a = 10;
int* p = &a; //存放a的地址
int** pp = &p;//存放p的地址

 它们的关系就类似这样:

 一级指针能解引用获取到a的值,二级指针也能通过解引用获取a的值,区别就是次数不同而已

int main()
{int a = 10;int* p = &a; int** pp = &p;printf("*p = %d, **pp = %d", *p, **pp);return 0;
}

我们可以理解二级指针用一次 * 就降一级

所以需要两个 * 才能获取到a,第一次的*是得到p

1.2 二级指针的作用

一级指针的作用是可以在函数内部实现两个数的交换

如果只是简单的传参是无法实现两个变量的交换的

#include <stdio.h>void Swap(int a, int b)
{int tmp = a;a = b;b = tmp;
}int main()
{int a = 10;int b = 8;Swap(a, b);printf("a = %d, b = %d\n", a, b);return 0;
}
输出:a = 10, b = 8

 指针就可以实现

#include <stdio.h>void Swap(int* a, int* b)
{int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int main()
{int a = 10;int b = 8;Swap(&a, &b);printf("a = %d, b = %d\n", a, b);return 0;
}
输出:a = 8, b = 10

一级指针可以实现的东西二级指针当然也能实现了 

#include <stdio.h>void Swap(int** a, int** b)
{int tmp = **a;**a = **b;**b = tmp;
}int main()
{int a = 10;int b = 8;int* pa = &a;int* pb = &b;Swap(&pa, &pb);printf("a = %d, b = %d\n", a, b);return 0;
}

但这样做明显有点小题大做了

前面说了它们是一个分级的关系,那么一级指针能对初始变量做的,二级指针也能对一级指针做

我们要传参给数组改变变量需要传它的地址(指针),那么我们需要改变一级指针的时候就要传一级指针的地址(二级指针),作用也就体现再了这里 

#include <stdio.h>void Swap(int** a, int** b)
{int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int main()
{int* a = 10;int* b = 8;Swap(&a, &b);printf("a = %d, b = %d\n", a, b);return 0;
}

2. 一维数组和二维数组的本质

一维数组其实就是指针的另一种形式,二维数组也就是二级指针的另一种形式

例如:

int* a 和 int a[]
int** a 和 int a[][5]
//二维数组第二个[]必须有值

 怎么证明呢?

int main()
{int a[] = { 1,2,3,4,5 };printf("a[1] = %d, *(a + 1) = %d\n", a[1], *(a + 1));return 0;
}

 

这里的a[1] 和 *(a+1) 最终打印出来的结果是一致的 

所以为什么数组的第一个数组要从0开始而不是从1开始呢?

大概是为了契合指针的引用而做了从0开始的决定,这样a的下标是几指针加几都是一样的结果

二级指针也是这样

int main()
{int a[][5] = { 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5 };printf("a[1][1] = %d, *(*(a + 1) + 1) = %d\n", a[1][1], *(*(a + 1) + 1));return 0;
}

甚至指针和数组结合起来一起使用也是可以的,两者并不冲突

int main()
{int a[][5] = { 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5 };printf("*(a[1] + 1) = %d\n", *(a[1] + 1));return 0;
}

所以我们使用[]也是解引用,*也是解引用

3. 指针数组

指针数组是指针还是数组?

答案是数组,它是存放指针的数组

我们可以这么记:什么的什么,前面是形容词后面是名词,那么答案当然就是那个名词了

形似这样 

这个数组的每一个元素都是存放着一个指针的,上图存放的是一个整型指针

指针数组的每个元素又是一个个地址,又可以指向另一块区域 

int main()
{int* p1 = 1;int* p2 = 2;int* p3 = 3;int* p4 = 4;int* p5 = 5;int* arr[5] = { p1,p2,p3,p4,p5 };printf("arr[2] = %d", arr[2]);return 0;
}
输出:3

4. 数组指针

前面讲了指针数组是数组,那么数组指针当然就是指针了

让我们来睁大眼睛好好的区分一下

int *p1[10]; //指针数组
int (*p2)[10]; //数组指针

上面的指针数组里的指针没有加上小括号,所以 * 会优先和 int 结合,p1自然就和[10]结合,所以这是个有10个元素的整型指针数组 

下面的数组指针里的指针加上了小括号,所以*先和p2形成一个指针,那么这个指针会指向后面的数组,所以这是个整型的数组指针

如果我们需要存放一个数组的地址,那么当然就是存放在数组指针里了

int arr[5];
int (*p2)[10] = &arr;

5. 函数指针

函数也是有它自己的地址的

void Swap(int* a, int* b)
{int tmp = *a;*a = *b;*b = tmp;
}int main()
{printf("Swap: %p\n", Swap);printf("&Swap: %p\n", &Swap);return 0;
}

既然函数是有地址的,那么我们未来也有可能会需要将函数的地址存储起来,所以就有了函数指针

void (*pf1)(int, int) = &Swap;
void (*pf2)(int, int)= Swap;

 上面的两种方法都是一样的,可以获取Swap的地址存储到pf1或者pf2中 

前面的返回值要和函数相同,后面的参数也要和函数相同,即使没有参数也要加个 ()

6. typedef的使用

typedef是用来对类型进行重命名的,可以将复杂的类型简单化

如果你觉得unsigned int 写起来不方便,那么我们可以用typedef对它进行重命名,那么以后就可以用uint代替unsigned int 了

typedef unsigned int uint;

自定义类型也是可以使用的,以后自己定义的结构体、枚举等都可以用这个方法重命名,让我们的代码写起来更方便,看起来更简洁

typedef int* ptr_t;
typedef int(*parr_t)[5]; //新的类型名必须在*的右边
typedef void(*pfun_t)(int); //新的类型名必须在*的右边

 上面还有一些特殊的写法,新的名字并不是一定都是写在后面的,要注意看是什么类型才能决定怎么使用

7. 函数指针数组

跟前面的理解方法一样,函数指针数组是数组,是用一个数组存放多个函数的地址,这个数组就是函数指针数组

下面的转移表可以很好的帮助我们理解它

7.1 转移表

#include <stdio.h>int add(int a, int b)
{return a + b;
}int sub(int a, int b)
{return a - b;
}int mul(int a, int b)
{return a * b;
}int div(int a, int b)
{return a / b;
}void menu()
{printf("***********************\n");printf("***** 1.add 2.sub *****\n");printf("***** 3.mul 4.div *****\n");printf("***** 0.exit      *****\n");printf("***********************\n");
}int main()
{int x, y;int input;int (*p[5])(int, int) = { 0,add,sub,mul,div };do{menu();printf("请选择:>");scanf("%d", &input);if (input >= 1 && input <= 4){printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);int ret = p[input](x, y);printf("%d\n", ret);}else if (input == 0){printf("退出计算器\n");}else{printf("输入错误,请重新输入\n");}} while (input);return 0;
}

 上面我们定义了一个p[5]数组来存放0和4个函数的地址,我们知道了它的地址就可以直接使用它

使用方法:

这里的ret是用来存放函数返回之后的结果,这里先用p[input]解引用得到函数的地址,再加上参数就可以使用那个函数了

比如 input = 1 ,那么这个p[1]存放的是add的地址,那么就相当于add(x, y),跟平常调用函数没有区别,使用函数指针数组可以让我们的代码更加简洁,如果一个一个写调用的话就比较麻烦,看起来的效果自然没有这个好

感谢观看


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.rhkb.cn/news/263346.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河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

【安卓逆向】app防止截屏分析与去除

本次分析的app name为&#xff1a;5paH5qGI54uX 这款应用打开之后里面的内容是不允许截图的&#xff0c;防止截图分析&#xff1a;Android应用防止截屏_landroid/view/window;->setflags 0x2000-CSDN博客 App防止恶意截屏功能的方法&#xff1a;iOS、Android和鸿蒙系统的实…

红日靶场3

靶场链接&#xff1a;漏洞详情 在虚拟机的网络编辑器中添加两个仅主机网卡 信息搜集 端口扫描 外网机处于网端192.168.1.0/24中&#xff0c;扫描外网IP端口&#xff0c;开放了80 22 3306端口 80端口http服务&#xff0c;可以尝试登录网页 3306端口mysql服务&#xff0c;可…

7-liunx服务器规范

目录 概况liunx日志liunx系统日志syslog函数openlog 可以改变syslog默认输出方式 &#xff0c;进一步结构化 用户信息进程间的关系会话ps命令查看进程关系 系统资源限制改变工作目录和根目录服务器程序后台话 概况 liunx服务器上有很多细节需要注意 &#xff0c;这些细节很重要…

nodejs+vue+ElementUi废品废弃资源回收系统

系统主要是以后台管理员管理为主。管理员需要先登录系统然后才可以使用本系统&#xff0c;管理员可以对系统用户管理、用户信息管理、回收站点管理、站点分类管理、站点分类管理、留言板管理、系统管理进行添加、查询、修改、删除&#xff0c;以保障废弃资源回收系统系统的正常…

瑞_23种设计模式_装饰者模式

文章目录 1 装饰者模式&#xff08;Decorator Pattern&#xff09;1.1 介绍1.2 概述1.3 装饰者模式的结构 2 案例一2.1 需求2.2 代码实现 3 案例二3.1 需求3.2 代码实现 4 JDK源码解析5 总结5.1 装饰者模式的优缺点5.2 装饰者模式的使用场景5.3 装饰者模式 VS 代理模式 &#x…

创作纪念日:记录我的成长与收获

机缘 一开始是在我深入学习前端知识的Vue.js框架遇到了一个问题&#xff0c;怎么都解决不了&#xff0c;心烦意乱地来csdn上找解决方法。开心的是真被我找到了&#xff0c;真的很感恩&#xff0c;也意识到在这个平台上分享自己的经验是多么有意义的事情&#xff0c;可能随便的…

Python爬虫-付费代理推荐和使用

付费代理的使用 相对免费代理来说&#xff0c;付费代理的稳定性更高。本节将介绍爬虫付费代理的相关使用过程。 1. 付费代理分类 付费代理分为两类&#xff1a; 一类提供接口获取海量代理&#xff0c;按天或者按量收费&#xff0c;如讯代理。 一类搭建了代理隧道&#xff0…

【前端素材】推荐优质后台管理系统Welly平台模板(附源码)

一、需求分析 后台管理系统&#xff08;或称作管理后台、管理系统、后台管理平台&#xff09;是一种专门用于管理网站、应用程序或系统后台运营的软件系统。它通常由一系列功能模块组成&#xff0c;为管理员提供了管理、监控和控制网站或应用程序的各个方面的工具和界面。以下…

WSL2配置Linux、Docker、VS Code、zsh、oh my zsh(附Docker开机自启设置)

0. 写在前面 本篇笔记来自于UP主麦兜搞IT的合集视频Windows10开发环境搭建中的部分内容 1. 安装WSL2 按照微软官方文档进行操作&#xff0c;当然也可以直接wsl --install 也可以按照 旧版手动安装的步骤 来进行操作 选择安装的是Ubuntu 20.04 LTS 注&#xff1a;WSL默认安装…

NATS学习笔记(一)

NATS是什么&#xff1f; NATS是一个开源的、轻量级、高性能的消息传递系统&#xff0c;它基于发布/订阅模式&#xff0c;由Apcera公司开发和维护。 NATS的功能 发布/订阅&#xff1a;NATS的核心是一个发布/订阅消息传递系统&#xff0c;允许消息生产者发布消息到特定的主题…

如何使用ArcGIS Pro生成等高线

无论在制图还是规划中&#xff0c;经常会使用到等高线&#xff0c;大多数情况下&#xff0c;从网上获取的高程数据都是DEM文件&#xff0c;我们可以通过ArcGIS Pro来生成等高线&#xff0c;这里为大家介绍一下生成方法&#xff0c;希望能对你有所帮助。 数据来源 教程所使用的…

解析OOM的三大场景,原因及实战解决方案

目录 一、什么是OOM 二、堆内存溢出&#xff08;Heap OOM&#xff09; 三、方法区内存溢出&#xff08;Metaspace OOM&#xff09; 四、栈内存溢出&#xff08;Stack OOM&#xff09; 一、什么是OOM OOM 是 Out Of Memory 的缩写&#xff0c;意思是内存耗尽。在计算机领域…

vue3+js 实现记住密码功能

常见的几种实现方式 1 基于spring security 的remember me 功能 ​​​​​​​ localStorage 除非主动清除localStorage 里的信息 &#xff0c;不然永远存在&#xff0c;关闭浏览器之后下次启动仍然存在 存放数据大小一般为5M 不与服务器进行交互通信 cookies 可以…

GEE数据集——GLANCE 全球土地覆被训练数据集

GLANCE 全球土地覆被训练数据集 GLanCE 培训数据集向公众开放&#xff0c;专为区域到全球土地覆被和土地覆被变化分析而设计。该数据集的中等空间分辨率为 30 米&#xff0c;时间跨度为 1984 年至 2020 年&#xff0c;在地理和光谱上代表了全球所有生态区域。每个训练单元提供多…

module ‘json‘ has no attribute ‘dumps‘

如果在使用Python的json模块时遇到AttributeError: module json has no attribute dumps错误&#xff0c;通常是因为在Python环境中json模块不支持dumps方法。这种情况可能是因为Python的json模块被重命名或修改过导致的。 解决方法可以尝试以下几种&#xff1a; 1.检查Pytho…

流程图:理解、创建与优化的视觉工具

流程图&#xff1a;理解、创建与优化的视觉工具 引言 在日常生活和工作中&#xff0c;我们经常遇到需要描述一系列步骤或过程的情况。这些步骤可能是制作一杯咖啡、完成一个项目&#xff0c;或者是解决一个复杂的数学问题。流程图&#xff0c;作为一种强大的视觉工具&#xf…

【EI会议征稿通知】2024年软件自动化与程序分析国际学术会议(SAPA 2024)

2024年软件自动化与程序分析国际学术会议&#xff08;SAPA 2024) 2024 International Conference on Software Automation and Program Analysis 在当今科技社会中&#xff0c;软件产业呈快速发展趋势&#xff0c;软件自动化与程序分析技术在提高软件质量、降低开发成本、提升…

Linux安装jdktomcatMySQl一战完成

一、jdk安装具体步骤 1、查询是否有jdk java -version 2、进入opt目录 cd /opt/ 连接服务器工具 进入opt目录&#xff0c;把压缩文件上传 查询是否查询成功 进入解压到的目录 cd /usr/local/创建新文件夹 mkdir java 再回到opt目录进行解压 cd /opt 解压到刚刚创建的文…

成功解决No module named ‘skimage‘(ModuleNotFoundError)

成功解决No module named ‘skimage’(ModuleNotFoundError) &#x1f308; 个人主页&#xff1a;高斯小哥 &#x1f525; 高质量专栏&#xff1a;Matplotlib之旅&#xff1a;零基础精通数据可视化、Python基础【高质量合集】、PyTorch零基础入门教程 &#x1f448; 希望得到您…

【深度学习】主要提出者【Hinton】中国大会最新演讲【通往智能的两种道路】

「但我已经老了&#xff0c;我所希望的是像你们这样的年轻有为的研究人员&#xff0c;去想出我们如何能够拥有这些超级智能&#xff0c;使我们的生活变得更好&#xff0c;而不是被它们控制。」 6 月 10 日&#xff0c;在 2023 北京智源大会的闭幕式演讲中&#xff0c;在谈到如…