再谈C语言——理解指针(一)

news2024/11/25 16:43:46

内存和地址

内存

在讲内存和地址之前,我们想有个⽣活中的案例: 假设有⼀栋宿舍楼,把你放在楼⾥,楼上有100个房间,但是房间没有编号,你的⼀个朋友来找你玩, 如果想找到你,就得挨个房⼦去找,这样效率很低,但是我们如果根据楼层和楼层的房间的情况,给每个房间编上号,如:

⼀楼:101,102,103...

⼆楼:201,202,203....

...

有了房间号,如果你的朋友得到房间号,就可以快速的找房间,找到你。

⽣活中,每个房间有了房间号,就能提⾼效率,能快速的找到房间。

如果把上⾯的例⼦对照到计算中,⼜是怎么样呢?

我们知道计算上CPU(中央处理器)在处理数据的时候,需要的数据是在内存中读取的,处理后的数据也会放回内存中,那我们买电脑的时候,电脑上内存是8GB/16GB/32GB等,那这些内存空间如何⾼效的管理呢?

其实也是把内存划分为⼀个个的内存单元,每个内存单元的⼤⼩取1个字节。 计算机中常⻅的单位:

⼀个⽐特位可以存储⼀个2进制的位1或者0

1byte = 8bit 1KB = 1024byte 1MB = 1024KB 1GB = 1024MB 1TB = 1024GB 1PB = 1024TB

其中,每个内存单元,相当于⼀个学⽣宿舍,⼀ 个⼈字节空间⾥⾯能放8个⽐特位,就好⽐同学们 住的⼋⼈间,每个⼈是⼀个⽐特位。 每个内存单元也都有⼀个编号(这个编号就相当于宿舍房间的⻔牌号),有了这个内存单元的编号,CPU就可以快速找到⼀个内存空间。

⽣活中我们把⻔牌号也叫地址,在计算机中我们把内存单元的编号也称为地址。C语⾔中给地址起 了新的名字叫:指针。 所以我们可以理解为:

内存单元的编号 == 地址 == 指针

究竟该如何理解编址

CPU访问内存中的某个字节空间,必须知道这个 字节空间在内存的什么位置,⽽因为内存中字节 很多,所以需要给内存进⾏编址(就如同宿舍很多,需要给宿舍编号⼀样)。

计算机中的编址,并不是把每个字节的地址记录下来,⽽是通过硬件设计完成的。 钢琴、吉他 上⾯没有写上“都瑞咪发嗦啦”这样 的信息,但演奏者照样能够准确找到每⼀个琴弦的每⼀个位置,这是为何?因为制造商已经在乐器硬件层⾯上设计好了,并且所有的演奏者都知道。本质是⼀种约定出来的共识!

硬件编址也是如此

⾸先,必须理解,计算机内是有很多的硬件单元,⽽硬件单元是要互相协同⼯作的。所谓的协 同,⾄少相互之间要能够进⾏数据传递。 但是硬件与硬件之间是互相独⽴的,那么如何通信呢?答案很简单,⽤"线"连起来。 ⽽CPU和内存之间也是有⼤量的数据交互的,所以,两者必须也⽤线连起来。 不过,我们今天关⼼⼀组线,叫做地址总线。

我们可以简单理解,32位机器有32根地址总线, 每根线只有两态,表⽰0,1【电脉冲有⽆】,那么 ⼀根线,就能表⽰2种含义,2根线就能表⽰4种含义,依次类推。32根地址线,就能表⽰2^32种含 义,每⼀种含义都代表⼀个地址。 地址信息被下达给内存,在内存上,就可以找到 该地址对应的数据,将数据在通过数据总线传⼊ CPU内寄存器。

指针变量和地址

取地址操作符(&)

理解了内存和地址的关系,我们再回到C语⾔,在C语⾔中创建变量其实就是向内存申请空间,⽐如:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int a = 10;
 return 0;
}

⽐如,上述的代码就是创建了整型变量a,内存中 申请4个字节,⽤于存放整数10,其中每个字节都 有地址,上图中4个字节的地址分别是:

0x006FFD70 0x006FFD71 0x006FFD72 0x006FFD73

那我们如何能得到a的地址呢? 这⾥就得学习⼀个操作符(&)-取地址操作符

#include <stdio.h>
int main()
{
 int a = 10;
 &a;//取出a的地址
 printf("%p\n", &a);
 return 0;
}

按照我画图的例⼦,会打印处理:006FFD70 &a取出的是a所占4个字节中地址较⼩的字节的地 址。

虽然整型变量占⽤4个字节,我们只要知道了第⼀个字节地址,顺藤摸⽠访问到4个字节的数据也是可⾏的。

指针变量和解引⽤操作符(*)

指针变量

那我们通过取地址操作符(&)拿到的地址是⼀个数值,⽐如:0x006FFD70,这个数值有时候也是需要 存储起来,⽅便后期再使⽤的,那我们把这样的地址值存放在哪⾥呢?答案是:指针变量中。

#include <stdio.h>
int main()
{
 int a = 10;
 int* pa = &a;//取出a的地址并存储到指针变量pa中
 
 return 0;
}

指针变量也是⼀种变量,这种变量就是⽤来存放地址的,存放在指针变量中的值都会理解为地址。

如何拆解指针类型

我们看到pa的类型是 int* ,我们该如何理解指针的类型呢?

int a = 10; int * pa = &a;

这⾥pa左边写的是 int* , * 是在说明pa是指针变量,⽽前⾯的 int 是在说明pa指向的是整型(int) 类型的对象。

解引⽤操作符

我们将地址保存起来,未来是要使⽤的,那怎么使⽤呢? 在现实⽣活中,我们使⽤地址要找到⼀个房间,在房间⾥可以拿去或者存放物品。 C语⾔中其实也是⼀样的,我们只要拿到了地址(指针),就可以通过地址(指针)找到地址(指针) 指向的对象,这⾥必须学习⼀个操作符叫解引⽤操作符(*)。

#include <stdio.h>
int main()
{
 int a = 100;
 int* pa = &a;
 *pa = 0;
 return 0;
}

上⾯代码中第7⾏就使⽤了解引⽤操作符, *pa 的意思就是通过pa中存放的地址,找到指向的空间, *pa其实就是a变量了;所以*pa = 0,这个操作符是把a改成了0. 有同学肯定在想,这⾥如果⽬的就是把a改成0的话,写成 a = 0; 不就完了,为啥⾮要使⽤指针呢? 其实这⾥是把a的修改交给了pa来操作,这样对a的修改,就多了⼀种的途径,写代码就会更加灵活, 后期慢慢就能理解了。

指针变量的⼤⼩

前⾯的内容我们了解到,32位机器假设有32根地址总线,每根地址线出来的电信号转换成数字信号后 是1或者0,那我们把32根地址线产⽣的2进制序列当做⼀个地址,那么⼀个地址就是32个bit位,需要4 个字节才能存储。 如果指针变量是⽤来存放地址的,那么指针变的⼤⼩就得是4个字节的空间才可以。 同理64位机器,假设有64根地址线,⼀个地址就是64个⼆进制位组成的⼆进制序列,存储起来就需要 8个字节的空间,指针变的⼤⼩就是8个字节。

#include <stdio.h>
//指针变量的⼤⼩取决于地址的⼤⼩
//32位平台下地址是32个bit位(即4个字节)
//64位平台下地址是64个bit位(即8个字节)
int main()
{
 printf("%zd\n", sizeof(char *));
 printf("%zd\n", sizeof(short *));
 printf("%zd\n", sizeof(int *));
 printf("%zd\n", sizeof(double *));
 return 0;
}

• 32位平台下地址是32个bit位,指针变量⼤⼩是4个字节

• 64位平台下地址是64个bit位,指针变量⼤⼩是8个字节

• 注意指针变量的⼤⼩和类型是⽆关的,只要指针类型的变量,在相同的平台下,⼤⼩都是相同的。

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.coloradmin.cn/o/1591288.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

【C++11】异常知多少

> 作者&#xff1a;დ旧言~ > 座右铭&#xff1a;松树千年终是朽&#xff0c;槿花一日自为荣。 > 目标&#xff1a;熟练掌握C11异常 > 毒鸡汤&#xff1a;有些事情&#xff0c;总是不明白&#xff0c;所以我不会坚持。早安! > 专栏选自&#xff1a;C嘎嘎进阶 &g…

Ubuntu22.04 + ROS2 Humble的环境配置

Ubuntu22.04 ROS2 Humble的环境配置 文章目录 Ubuntu22.04 ROS2 Humble的环境配置(1) Set locale(2) Setup Sources(3)安装ROS2(4)检查是否成功安装 参考官方网站ROS2-Installation ROS2的各种版本及维护计划&#xff0c;可以参考ROS2-List of Distributions (1) Set locale…

gitlab、jenkins安装及使用文档二

安装 jenkins IP地址操作系统服务版本192.168.75.137Rocky9.2jenkins 2.450-1.1 jdk 11.0.22 git 2.39.3192.168.75.138Rocky9.2gitlab-ce 16.10.0 结合上文 jenkins安装 前期准备&#xff1a; yum install -y epel-release yum -y install net-tools vim lrzsz wget…

AIGC的崛起:定义未来内容创作的新纪元

&#x1f31f;文章目录 &#x1f31f;AIGC简介&#x1f31f; AIGC的相关技术与特点&#x1f31f;AIGC有哪些应用场景&#xff1f;&#x1f31f;AIGC对其他行业影响&#x1f31f;面临的挑战与问题&#x1f31f;AIGC未来发展 &#x1f31f;AIGC十大热门网站推荐&#xff1a; 文心…

一键开启Scrum回顾会议的精彩时刻

其实回顾会议作为一个检视、反馈、改进环节&#xff0c;不仅在传统的瀑布管理模式中&#xff0c;还是在Scrum一类的敏捷管理流程中&#xff0c;都是非常重要的活动。一些团队认为它无法产生直接的价值&#xff0c;所以有意忽略了这个会议&#xff1b;一些团队在越来越多的回顾中…

【Python】面向对象(专版提升2)

面向对象 1. 概述1.1面向过程1.2 面向对象 2. 类和对象2.1 语法2.1.1 定义类2.1.2 实例化对象 2.2 实例成员2.2.1 实例变量2.2.2 实例方法2.2.3 跨类调用 3. 三大特征3.1 封装3.1.1 数据角度3.1.2 行为角度3.1.3 案例:信息管理系统3.1.3.1 需求3.1.3.2 分析3.1.3.3 设计 3.2 继…

MySQL·:执行一条查询语句期间发生了什么?

MySQL的架构分为两层&#xff0c;Server 层和存储引擎层 server层负责建立连接、分析和执行SQL&#xff0c;MySQL&#xff0c;MySQL大多数的核心功能模块都在在这里实现&#xff0c;下图上半部分都是server层做的事情&#xff0c;另外&#xff0c;所有的内置函数&#xff08;如…

Springboot+Vue项目-基于Java+MySQL的房产销售系统(附源码+演示视频+LW)

大家好&#xff01;我是程序猿老A&#xff0c;感谢您阅读本文&#xff0c;欢迎一键三连哦。 &#x1f49e;当前专栏&#xff1a;Java毕业设计 精彩专栏推荐&#x1f447;&#x1f3fb;&#x1f447;&#x1f3fb;&#x1f447;&#x1f3fb; &#x1f380; Python毕业设计 &…

JS - BOM(浏览器对象模型)

BOM 浏览器对象模型 BOM可以使我们通过JS来操作浏览器 在BOM中为我们提供了一组对象&#xff0c;用来完成对浏览器的操作 BOM对象 BOM&#xff08;Browser Object Model&#xff09;是指浏览器对象模型&#xff0c;它提供了与浏览器窗口进行交互的对象和方法。BOM包括一些核…

C++——StackQueue

目录 一Stack 1介绍 2接口 3模拟实现 4栈的oj题 二Queue 1介绍 2接口 3模拟实现 三容器适配器 1再谈栈和队列 四优先级队列 1接口 ​编辑 2仿函数 五dequeue的简单介绍 一Stack 1介绍 先来看看库中对栈的介绍&#xff1a; 1. stack是一种容器适配器&#x…

scaling laws for neural language models

关于scaling law 的正确认识 - 知乎最近scaling law 成了最大的热词。一般的理解就是&#xff0c;想干大模型&#xff0c;清洗干净数据&#xff0c;然后把数据tokens量堆上来&#xff0c;然后搭建一个海量H100的集群&#xff0c;干就完了。训练模型不需要啥技巧&#xff0c;模型…

解决 App 自动化测试的常见痛点!

App 自动化测试中有些常见痛点问题&#xff0c;如果框架不能很好的处理&#xff0c;就可能出现元素定位超时找不到的情况&#xff0c;自动化也就被打断终止了。很容易打消做自动化的热情&#xff0c;导致从入门到放弃。比如下面的两个问题&#xff1a; 一是 App 启动加载时间较…

Vue 移动端(H5)项目怎么实现页面缓存(即列表页面进入详情返回后列表页面缓存且还原页面滚动条位置)keep-alive缓存及清除keep-alive缓存

一、需求 产品要求&#xff1a;Vue移动端项目进入列表页&#xff0c;列表页需要刷新&#xff0c;而从详情页返回列表页&#xff0c;列表页则需要缓存并且还原页面滚动条位置 二、实现思路 1、使用Vue中的keep-alive组件&#xff0c;keep-alive提供了路由缓存功能 2、因为我项…

java快速构建飞书API消息推送、消息加急等功能

文章目录 飞书机器人自定义机器人自定义应用机器人 自定义应用发送消息普通文本 text富文本 post图片 image文件 file语音 audio视频 media消息卡片 interactive分享群名片 share_chat分享个人名片 share_user 批量发送消息消息加急发送应用内加急发送短信加急 发送电话加急spr…

Linux的网口名字的命名规则

在工作中&#xff0c;偶尔看到有些机器的网口名字是以ethX命令&#xff0c;有些则以enpXsX这种名字命名。网上的资料说的都不太明白,资料也无据可查&#xff0c;很难让人信服。于是决定自己查了下官方的资料和源码&#xff0c;把这些搞清楚。 官方文档&#xff1a;Predictable…

visual studio 2017开发QT框架程序

1. 配置开发环境 首先创建项目 进入到项目后&#xff0c;右键点击项目点击属性&#xff0c;配置如下&#xff1a;

使用 create-vue 脚手架工具创建一个基于 Vite 的项目,并包含加入 Vue Router 等可选项

如果你打算启动一个新项目&#xff0c;你可能会发现使用 create-vue 这个脚手架工具更容易&#xff0c;它能创建一个基于 Vite 的项目&#xff0c;并包含加入 Vue Router 的选项&#xff0c;指令如下&#xff1a; // npm npm create vuelatest// yarn yarn create vue// pnpm …

C语言中抽象的编译和链接原理

今天04.12&#xff0c;身体小有不适&#xff0c;但是睡不着觉&#xff0c;秉着不能浪费时间的原则&#xff0c;现在就简单写一下有关我们C语言中编译和链接的大体过程吧&#xff0c;因为编译和链接是比较抽象的&#xff0c;而且内容是比较底层&#xff0c;我们这里就简单了解它…

Docker 镜像推送到docker hub

查看容器 #sudo docker ps -a commit容器为镜像 $ sudo docker commit d7b5e8d56a75 ubuntu_pytorch39_v4 #sha256: ********** 查看镜像信息 $ sudo docker images 登录 docker hub $ sudo docker login --username用户名 registry.cn-beijing.aliyuncs.com #密码 为…

【电控笔记6】电流回路+延迟效应

问题提出 数字控制系统的delay: 5.4节有介绍T0=0.5TS 低通滤波器的时间常数? 可用示例程序 m2 2 1b 如下图画出开环系统的伯德图进行比较,如图 2-2-4 所示,由于延迟组件会侵蚀系统的相位,因此从图可以看出,加入延迟效应后,q轴电流回路的相位裕度(Phase Margin) 从…