16. 指针类型和步长概念问题

news2024/11/23 12:15:01

1. 项目场景:

➣ Jack Qiao对米粒说:“今天有道友遇到一个问题,举个栗子数组 arr[5] = { 0 };道友发现&arr[0] + 1&arr + 1打印出来的地址竟然不同。”米粒测试后果然是这样。


2. 问题描述

☑ 举个栗子:数组 arr[5] = { 0 };道友发现&arr[0] + 1&arr + 1打印出来的地址竟然不同。
☛ 测试的数据代码:
#include<stdio.h>
int main()
{
    int arr[5] = { 0 };
    printf("%p\n", arr);
    printf("%p\n", arr + 1);
    printf("------------------\n");
    printf("%p\n", &arr[0]);
    printf("%p\n", &arr[0] + 1);
    printf("------------------\n");
    printf("%p\n", &arr);
    printf("%p\n", &arr + 1);
}

☑  运行的结果如下:

 

☑ 可以看出000000639EB2F53C000000639EB2F54C16个字节。

3. 原因分析:

☑ printf("%p\n", (void*)arr);输出arr 的地址,即数组第一个元素 arr[0] 的地址

☑ printf("%p\n", (void*)(arr + 1));​​​​​​​输出 arr + 1 的地址,即数组第二个元素 arr[1] 的地址。  ☛ 因为 arr 是一个指向 int 的指针,所以 arr + 1 的地址增加4个字节(假设 int 类型占4个字节)。

☑ ​​​​​​​printf("%p\n", (void*)&arr[0]);​​​​​​​输出 &arr[0] 的地址,即数组第一个元素 arr[0] 的地址。 &arr[0] 和 arr 是等价的​​​​​​​

☑ printf("%p\n", (void*)(&arr[0] + 1));​​​​​​​ 输出 &arr[0] + 1 的地址,即数组第二个元素 arr[1] 的地址。因为 &arr[0] 是一个指向 int 的指针,所以 &arr[0] + 1 的地址增加了4个字节(假设 int 类型占4个字节)。

☑ ​​​​​​​printf("%p\n", (void*)&arr);​​​​​​​输出 &arr 的地址,即整个数组 arr 的地址。&arr 是一个指向 int [5] 的指针,类型是 int (*)[5]

☑ ​​​​​​​printf("%p\n", (void*)(&arr + 1));​​​​​​​输出 &arr + 1 的地址。因为 &arr 是一个指向 int [5] 的指针,所以 &arr + 1 的地址增加了20个字节(5 * 4,假设 int 类型占4个字节)。&arr + 1 指向的是数组 arr 之后的内存位置。


4. 总结:

  • &arr + 1 增加的是整个数组的大小(20个字节)
  • &arr[0] + 1 增加的是一个 int 的大小(4个字节)

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/2245991.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

设计模式-创建型-抽象工厂模式

1.概念 工厂方法模式只能生产一个产品系列&#xff0c;抽象工厂可以生产多个产品系列 2.作用 多个具体产品组成一个产品族&#xff08;产品系列&#xff09;&#xff0c;一个具体工厂负责生产一个产品族 3.应用场景 系统所需产品间由依赖关系&#xff0c;可以划分为同一产…

20241121 android中树结构列表(使用recyclerView实现)

1、adapter-item的布局 <?xml version"1.0" encoding"utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android"http://schemas.android.com/apk/res/android"android:layout_width"match_parent"android:layout_height"wrap_content&…

Kubernetes的pod控制器

文章目录 一&#xff0c;什么是pod控制器二&#xff0c;pod控制器类型&#xff08;重点&#xff09;1.ReplicaSet2.Deployment3.DaemonSet4.StatefulSet5.Job6.Cronjob 三&#xff0c;pod与控制器的关系1.Deployment2.SatefulSet2.1StatefulSet组成2.2headless的由来2.3有状态服…

网口输出的加速度传感器

一、功能概述 1.1 设备简介 本模块为了对电机、风机、水泵等旋转设备进行预测性运维而开发&#xff0c;只需一个模块&#xff0c; 就可以采集旋转设备的 3 路振动信号&#xff08;XYZ 轴&#xff09;和一路温度信号&#xff0c;防护等级 IP67 &#xff0c;能够 适应恶劣的工业…

RocketMQ: 部署结构与存储特点

RocketMQ 是什么 它是一个队列模型的消息中间件&#xff0c;具有高性能、高可靠、高实时、分布式特点 Producer、Consumer、队列都可以分布式Producer 向一些队列轮流发送消息 队列集合称为 TopicConsumer 如果做广播消费则一个 consumer 实例消费这个 Topic 对应的所有队列如果…

【Python系列】浅析 Python 中的字典更新与应用场景

&#x1f49d;&#x1f49d;&#x1f49d;欢迎来到我的博客&#xff0c;很高兴能够在这里和您见面&#xff01;希望您在这里可以感受到一份轻松愉快的氛围&#xff0c;不仅可以获得有趣的内容和知识&#xff0c;也可以畅所欲言、分享您的想法和见解。 推荐:kwan 的首页,持续学…

正版Simsolid快速无网格划分工具软件

相信各位结构工程师、产品设计工程师、仿真分析师们对SimSolid都不陌生&#xff0c;Altair SimSolid 是一款革命性的仿真软件&#xff0c;旨在为结构分析提供快速而准确的解决方案。SimSolid的独特之处在于它可以直接在完整的设计几何体上进行复杂的仿真&#xff0c;无需传统的…

DevOps-Jenkins-新手入门级

1. Jenkins概述 1. Jenkins是一个开源持续集成的工具&#xff0c;是由JAVA开发而成 2. Jenkins是一个调度平台&#xff0c;本身不处理任何事情&#xff0c;调用插件来完成所有的工作 1.1 什么是代码部署 代码发布/部署>开发书写的程序代码---->部署测试/生产环境 web服务…

Lucene(2):Springboot整合全文检索引擎TermInSetQuery应用实例附源码

前言 本章代码已分享至Gitee: https://gitee.com/lengcz/springbootlucene01 接上文。Lucene(1):Springboot整合全文检索引擎Lucene常规入门附源码 如何在指定范围内查询。从lucene 7 开始&#xff0c;filter 被弃用&#xff0c;导致无法进行调节过滤。 TermInSetQuery 指定…

tensorflow案例7--数据增强与测试集, 训练集, 验证集的构建

&#x1f368; 本文为&#x1f517;365天深度学习训练营 中的学习记录博客&#x1f356; 原作者&#xff1a;K同学啊 前言 这次主要是学习数据增强, 训练集 验证集 测试集的构建等等的基本方法, 数据集还是用的上一篇的猫狗识别;基础篇还剩下几个, 后面的难度会逐步提升;欢迎…

ssm面向品牌会员的在线商城小程序

摘要 随着Internet的发展&#xff0c;人们的日常生活已经离不开网络。未来人们的生活与工作将变得越来越数字化&#xff0c;网络化和电子化。它将是直接管理面向品牌会员的在线商城小程序的最新形式。本小程序是以面向品牌会员的在线商城管理为目标&#xff0c;使用 java技术制…

国土安全部发布关键基础设施安全人工智能框架

美国国土安全部 (DHS) 发布建议&#xff0c;概述如何在关键基础设施中安全开发和部署人工智能 (AI)。 https://www.dhs.gov/news/2024/11/14/groundbreaking-framework-safe-and-secure-deployment-ai-critical-infrastructure 关键基础设施中人工智能的角色和职责框架 https:/…

五天SpringCloud计划——DAY2之单体架构和微服务架构的选择和转换原则

一、引言 选择合适的架构模式是一个至关重要的决策&#xff0c;尤其是在单体架构和微服务架构之间的选择&#xff0c;本文将带大家认识什么是单体架构&#xff0c;什么是微服务架构&#xff0c;以及两者如何去选择&#xff0c;如何去转换。 二、什么是单体架构 单体架构&a…

【网络协议】【TCP】精讲TCP数据包传递的地址解析(含三次握手四次挥手图文并茂精华版)

目录 前言 1.TCP定义 1.1 什么是面向连接? 1.2 什么是可靠的通信协议? 1.3 什么是面向字节流的? 2. 数据包传递的地址解析 3. 三次握手过程详解 3.1 第一次握手 3.2 第二次握手 3.3 第三次握手 4. 四次挥手 4.1 第一次挥手 4.2 第二次挥手 4.3 第三次挥手 4.…

Win11 24H2新BUG或影响30%CPU性能,修复方法在这里

原文转载修改自&#xff08;更多互联网新闻/搞机小知识&#xff09;&#xff1a; 一招提升Win11 24H2 CPU 30%性能&#xff0c;小BUG大影响 就在刚刚&#xff0c;小江在网上冲浪的时候突然发现了这么一则帖子&#xff0c;标题如下&#xff1a;基准测试&#xff08;特别是 Time…

人工智能的核心思想-神经网络

神经网络原理 引言 在理解ChatGPT之前&#xff0c;我们需要从神经网络开始&#xff0c;了解最简单的“鹦鹉学舌”是如何实现的。神经网络是人工智能领域的基础&#xff0c;它模仿了人脑神经元的结构和功能&#xff0c;通过学习和训练来解决复杂的任务。本文将详细介绍神经网络…

socket连接封装

效果&#xff1a; class websocketMessage {constructor(params) {this.params params; // 传入的参数this.socket null;this.lockReconnect false; // 重连的锁this.socketTimer null; // 心跳this.lockTimer null; // 重连this.timeout 3000; // 发送消息this.callbac…

蓝桥杯每日真题 - 第17天

题目&#xff1a;&#xff08;最大数字&#xff09; 题目描述&#xff08;13届 C&C B组D题&#xff09; 题目分析&#xff1a; 操作规则&#xff1a; 1号操作&#xff1a;将数字加1&#xff08;如果该数字为9&#xff0c;变为0&#xff09;。 2号操作&#xff1a;将数字…

探索免费的Figma中文版:开启高效设计之旅

在当今数字化设计的浪潮中&#xff0c;Figma以其强大的云端协作功能和出色的设计能力&#xff0c;成为了众多设计师的心头好。而对于国内的设计师来说&#xff0c;能够免费使用Figma中文版更是一大福音&#xff0c;下面就来一起探索一下吧。 一、Figma中文版的获取途径 虽然F…

leetcode:112. 路径总和

给你二叉树的根节点 root 和一个表示目标和的整数 targetSum 。判断该树中是否存在 根节点到叶子节点 的路径&#xff0c;这条路径上所有节点值相加等于目标和 targetSum 。如果存在&#xff0c;返回 true &#xff1b;否则&#xff0c;返回 false 。 叶子节点 是指没有子节点…