【C语言】_指针与数组

news2025/1/9 3:22:00

目录

1. 数组名的含义

1.1 数组名与数组首元素的地址的联系

1.3 数组名与首元素地址相异的情况

2. 使用指针访问数组

3. 一维数组传参的本质

3.1 代码示例1:函数体内计算sz(sz不作实参传递)

 3.2 代码示例2:sz作为实参传递

 3.3 结论

4. 指针数组


1. 数组名的含义

1.1 数组名与数组首元素的地址的联系

从值的角度来看,数组名 = 数组首元素的地址,即arr = &arr[0] ;

#include<stdio.h>

int main() {
	int arr[10] = { 0 };
	printf("arr = %p\n", arr);
	printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);
	return 0;
}

运行结果如下:

1.3 数组名与首元素地址相异的情况

大多数情况下,数组名=数组首元素地址,但是有两个例外:

1、sizeof(数组名):此时数组名表示整个数组,sizeof(数组名)计算的是整个数组的大小(单位为B)

#include<stdio.h>

int main() {
	int arr[10] = { 0 };
	printf("sizeof(&arr[0]) = %d\n", sizeof(&arr[0]));
	printf("sizeof(arr) = %d\n", sizeof(arr));
	return 0;
}

运行结果如下: 

2、&(数组名):此时数组名也表示整个数组,&(数组名)得到的是整个数组的地址

(虽然在值上体现为相同,但本质/指针类型是不同的)

#include<stdio.h>

int main() {
	int arr[10] = { 0 };
	printf("&arr[0] = %p\n",&arr[0]);
	printf("arr     = %p\n", arr);
	printf("&arr    = %p\n", arr);
	printf("---------------------\n");
	printf("&arr[0]+1 = %p\n", &arr[0]+1);
	printf("arr+1     = %p\n", arr + 1);
	printf("&arr+1    = %p\n", &arr + 1);
	return 0;
}

运行结果如下:

由于指针+1的具体跨度与指针类型有关:

&arr[0]与arr均表示数组首元素地址,指针类型为int*,故指针+1则跳过4B;

&arr表示数组的地址,指针类型为数组指针,故指针+1则跳过整个数组即10×4B=40B;

2. 使用指针访问数组

代码示例1:

int main() {
	int arr[10] = {0};
	int* p = arr;
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		scanf("%d", p + i);
	}
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(p+i));
	}
	return 0;
}

输出结果为: 

代码示例2:

int main() {
	int arr[10] = { 0 };
	int* p = arr;
	int* start = p;
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		scanf("%d", p);
		p++;
	}
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *start);
		start++;
	}
	return 0;
}

运行结果为: 

代码示例3:

int main() {
	int arr[10] = { 0 };
	int* p = arr;
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		scanf("%d",p+i);
	}
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ",arr[i]);
	}
	return 0;
}

运行结果为: 

注:关于下标引用操作符:

理解数组元素与指针解引用的对应:arr [ i ] 即 * ( arr + i ),其中 [ ] 为下标引用操作符,

编译时,arr [ i ] 会被处理为* ( arr + i ),实际上i [ arr ] 也会被处理为* ( i + arr );

3. 一维数组传参的本质

现要求编写程序,使用函数实现一维数组arr的元素打印;

3.1 代码示例1:函数体内计算sz(sz不作实参传递)

void Print(int arr[10]) {
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(arr + i));
	}
}
int main() {
	int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	Print(arr);
	return 0;
}

运行结果如下:

调试如下:

可见在函数Print内计算sz出现错误,从而导致函数功能未能正确实现;

分析代码如下:(见注释)

void Print(int arr[10]) {  
	// 形参arr[10]:数组传参时,可以写为数组形式;但其本质是指针变量,而非完整的数组
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);  // sz求得指针变量大小=1
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(arr + i));
	}
}
int main() {
	int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	Print(arr);  // 实参arr:数组首元素地址
	return 0;
}

 3.2 代码示例2:sz作为实参传递

void Print(int* arr, int sz) {
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(arr + i));
	}
}
int main() {
	int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	Print(arr, sz);
	return 0;
}

 3.3 结论

1、数组传参的本质是传递了数组首元素的地址

2、数组传参时,形参可以写为数组形式,但本质仍是指针变量,而不是完整的数组,故而建议将形参写为指针形式而非数组形式:

void Print(int* arr, int sz) {
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(arr + i));
	}
}

3、数组传参时,形参的数组不会单独再创建数组空间,故形参的数组可省略数组大小,即形参可写为以下形式:

void Print(int arr[], int sz) {  
	for (int i = 0; i < sz; i++) {
		printf("%d ", *(arr + i));
	}
}

4、数组传参时,数组大小sz必须在函数体外计算并作为参数传递给函数

4. 指针数组

 类比整型数组,即存放整型变量的数组;字符数组,即存放字符变量的数组;

指针数组即存放指针变量的数组;

现利用指针数组模拟二维数组:

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

注:(1)对于模拟实现的二维数组的元素访问,arr [ i ] [ j ]等价于 * ( arr [ i ] + j),编译时编译器会将数组元素的访问解析为指针运算;

(2)真正的二维数组是在内存中逐行连续存放的,本例中模拟实现的二维数组仅实现了每一个子一维数组的连续存放,并不是真正的二维数组;

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/2273547.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

android开发从入门进阶到高级学习资料集合

本文精心整理了Android开发相关的学习资料&#xff0c;涵盖入门、进阶、性能优化、博客、面试和书籍等多个维度&#xff0c;在这里分享给大家&#xff0c;欢迎收藏。 技术社区 开源中国 OSCHINA是国内顶尖的开源技术社区之一&#xff0c;自2008年成立以来&#xff0c;已汇聚超…

腾讯云更改用户为root

最近买了台99元一年的2核的云服务器&#xff0c;方便学习一些java开发中间件&#xff0c;以及部署一些项目。 1.设置root用户密码 sudo passwd root 2.修改配置文件 ll /etc | grep ssh cd /etc/ssh/ ls vim sshd_config 输入/PasswordAuthentication 寻找 输入:set nu 再按下…

联发科MTK6771/MT6771安卓核心板规格参数介绍

MT6771&#xff0c;也被称为Helio P60&#xff0c;是联发科技(MediaTek)推出的一款中央处理器(CPU)芯片&#xff0c;可运行 android9.0 操作系统的 4G AI 安卓智能模块。MT6771芯片采用了12纳米工艺制造&#xff0c;拥有八个ARM Cortex-A73和Cortex-A53核心&#xff0c;主频分别…

Milvus×全诊通:从导诊到智能超声,如何将人效比翻倍

AI与智慧医疗的结合已是未来发展的必然趋势。近年来&#xff0c;国家卫健委推崇智慧医疗和AI技术&#xff0c;如智能导诊、预问诊、辅助诊断等&#xff0c;以提高医疗服务效率和诊断准确性&#xff0c;改善患者就医体验。 全诊通是一家专注于医疗SaaS和人工智能的公司&#xff…

C#使用MVC框架创建WebApi服务接口

第一步,使用VS2019新建MVC-Web API应用程序 创建BridgeApi 第二步,运行将生成默认的示例网页,网页Url为 https://localhost:44361/home/index 右键 项目 添加 WebAPI控制器类 添加 我们可以看到App_Start目录下 有三个文件: BundleConfig.cs代表 捆绑文件的引用 有脚本文件…

跨年烟花C++代码

嘿&#xff0c;朋友们&#xff01;今天来给大家讲讲一段挺有意思的C代码呀&#xff0c;这段代码主要是用来实现一个烟花效果展示的程序哦&#xff0c;下面咱们一点点来看哈。 效果 1. 开头包含的那些头文件 #include <graphics.h> #include <conio.h> #include &…

Unity 2d描边基于SpriteRender,高性能的描边解决方案

目标 以Unity默认渲染管线为例&#xff0c;打造不需要图片内边距&#xff0c;描边平滑&#xff0c;高性能的描边解决方案 前言 在2d游戏中经常需要给2d对象添加描边&#xff0c;来突出强调2d对象 当你去网上查找2d描边shader&#xff0c;移植到项目里面&#xff0c;大概率会…

自动驾驶相关知识学习笔记

一、概要 因为想知道SIL、HIL是什么仿真工具&#xff0c;故而浏览了自动驾驶相关的知识。 资料来源《自动驾驶——人工智能理论与实践》胡波 林青 陈强 著&#xff1b;出版时间&#xff1a;2023年3月 二、图像的分类、分割与检测任务区别 如图所示&#xff0c;这些更高阶的…

“深入浅出”系列之FFmpeg:(1)音视频开发基础

我的音视频开发大部分内容是跟着雷霄骅大佬学习的&#xff0c;所以笔记也是跟雷老师的博客写的。 一、音视频相关的基础知识 首先播放一个视频文件的流程如下所示&#xff1a; FFmpeg的作用就是将H.264格式的数据转换成YUV格式的数据&#xff0c;然后SDL将YUV显示到电脑屏幕上…

日志服务 SQL 引擎全新升级

作者&#xff1a;戴志勇、顾汉杰&#xff08;执少&#xff09; SQL 作为 SLS 基础功能&#xff0c;每天承载了用户大量日志数据的分析请求&#xff0c;既有小数据量的快速查询&#xff08;如告警、即席查询等&#xff09;&#xff1b;也有上万亿数据规模的报表级分析。SLS 作为…

20250107在WIN10下使用无线ADB连接Andorid7.1.2

connected to 192.168.3.217:5555 adb shell 20250107在WIN10下使用无线ADB连接Andorid7.1.2 2025/1/7 18:12 缘起&#xff1a;公司买了一台6000-7000&#xffe5;的地面站【Andorid7.1.2】&#xff0c;需要通过ifconfig命令来获取其中的网络信息。 虽然系统是VERY非常的陈旧&a…

浙江省自然资源厅:基于“浙里办”的自然资源移动政务服务创新实践——“浙里自然资源”

摘 要&#xff1a;本文基于浙江省自然资源移动政务服务的创新实践&#xff0c;设计和实现“浙里自然资源”应用&#xff0c;依托浙江省省域空间治理数字化平台特有的架构基础&#xff0c;在提升功能性和可用性、加强运营力度、丰富服务内容等方面采取了管理举措和技术创新。通…

使用 Jupyter Notebook:安装与应用指南

文章目录 安装 Jupyter Notebook1. 准备环境2. 安装 Jupyter Notebook3. 启动 Jupyter Notebook4. 选择安装方式&#xff08;可选&#xff09; 二、Jupyter Notebook 的基本功能1. 单元格的类型与运行2. 可视化支持3. 内置魔法命令 三、Jupyter Notebook 的实际应用场景1. 数据…

NeurIPS 2024 | 像素级LLM实现图像视频理解、生成、分割和编辑大统一(昆仑万维等)

Accepted by NeurIPS 2024 文章链接&#xff1a;https://arxiv.org/pdf/2412.19806 项目链接&#xff1a;https://vitron-llm.github.io/ Github链接&#xff1a;https://github.com/SkyworkAI/Vitron 亮点直击 首次提出了一种通用的视觉多模态大语言模型&#xff08;MLLM&…

嵌入式技术之Linux(Ubuntu) 一

一、Linux入门 1.硬件和操作系统以及用户的关系 一个传感器&#xff0c;获得数据后&#xff0c;需要向服务器发送数据。传感器传数据给上位机。 上位机需要一个程序来接收数据&#xff0c;那么这个上位机是什么机器&#xff1f; 我们的笔记本电脑就可以当成上位机。 两个手…

用户界面软件02

基于表单的用户界面 在“基于表单的用户界面”里面&#xff0c;用户开始时选中某个业务处理&#xff08;模块&#xff09;&#xff0c;然后应用程序就使用一系列的表单来引导用户完成整个处理过程。大型机系统上的大部分用户界面都是这样子的。[Cok97]中有更为详细的讨论。 面…

YOLOv8/YOLOv11改进 添加CBAM、GAM、SimAM、EMA、CAA、ECA、CA等多种注意力机制

目录 前言 CBAM GAM SimAM EMA CAA ECA CA 添加方法 YAML文件添加 使用改进训练 前言 本篇文章将为大家介绍Ultralytics/YOLOv8/YOLOv11中常用注意力机制的添加&#xff0c;可以满足一些简单的涨点需求。本文仅写方法&#xff0c;原理不多讲解&#xff0c;需要可跳…

【express-generator】05-路由中间件和错误处理(第一阶段收尾)

一、前言 上篇文章我们介绍了express-generator的请求体解析&#xff0c;重点讲了常用的请求体数据格式&#xff08;JSON/URL 编码的表单数据&#xff09;以及一个FILE文件上传&#xff0c;同时搭配代码示范进行辅助理解。 二、本篇重点 我们继续第一阶段的知识&#xff0c;…

python无需验证码免登录12306抢票 --selenium(2)

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 [TOC](python无需验证码免登录12306抢票 --selenium(2)) 前言 提示&#xff1a;这里可以添加本文要记录的大概内容&#xff1a; 就在刚刚我抢的票&#xff1a;2025年1月8日…

深度学习驱动的蛋白质设计技术与实践

通过设计特定的蛋白质结构&#xff0c;可以实现预期的生物功能&#xff0c;如催化特定化学反应、识别和结合特定分子、调控生物信号传导等&#xff0c;为生物医学、药物研发、生物技术等领域提供重要工具和解决方案。传统的蛋白质设计方法主要依赖于已知蛋白质结构的同源建模、…