c_lang_Reference_040820_04

本文主要介绍了C语言中指针的相关知识,包括函数指针变量、指针型函数、指针数组、二维数组指针变量、main函数的参数以及指向指针的指针变量等内容。通过具体的代码示例,详细说明了这些指针概念的定义、使用方法和区别。


文字来源 VC世界--C语言教室

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函数指针变量

  在C语言中规定,一个函数总是占用一段连续的内存区, 而函数名就是该函数所占内存区的首地址。
函数指针变量定义的一般形式为:
类型说明符 (*指针变量名)();
其中“类型说明符”表示被指函数的返回值的类型。“(* 指针变量名)”表示“*”后面的变量是定义的指针变量。
例如: int (*pf)();
表示pf是一个指向函数入口的指针变量,该函数的返回值(函数值)是整型。
下面通过例子来说明用指针形式实现对函数调用的方法。
int max(int a,int b){
if(a>b)return a;
else return b;
}
main(){
int max(int a,int b);
int(*pmax)();
int x,y,z;
pmax=max;
printf("input two numbers:/n");
scanf("%d%d",&x,&y);
z=(*pmax)(x,y);
printf("maxmum=%d",z);
}

指针型函数

前面我们介绍过,所谓函数类型是指函数返回值的类型。 在C语言中允许一个函数的返回值是一个指针(即地址), 这种返回指针值的函数称为指针型函数。
定义指针型函数的一般形式为:
类型说明符 *函数名(形参表)
{
…… /*函数体*/
}

如:
int *ap(int x,int y)
{
...... /*函数体*/
}

main(){
int i;
char *day_name(int n);
printf("input Day No:/n");
scanf("%d",&i);
if(i<0) exit(1);
printf("Day No:%2d-->%s/n",i,day_name(i));
}
char *day_name(int n){
static char *name[]={ "Illegal day",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
return((n<1||n>7) ? name[0] : name[n]);
}

  指针数组说明的一般形式为: 类型说明符*数组名[数组长度]
  其中类型说明符为指针值所指向的变量的类型。例如: int *pa[3] 表示pa是一个指针数组,它有三个数组元素, 每个元素值都是一个指针,指向整型变量。通常可用一个指针数组来指向一个二维数组。 指针数组中的每个元素被赋予二维数组每一行的首地址, 因此也可理解为指向一个一维数组。图6—6表示了这种关系。
int a[3][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
int *pa[3]={a[0],a[1],a[2]};
int *p=a[0];
main(){
int i;
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d,%d,%d/n",a[i][2-i],*a[i],*(*(a+i)+i));
for(i=0;i<3;i++)
printf("%d,%d,%d/n",*pa[i],p[i],*(p+i));
}
  本例程序中,pa是一个指针数组,三个元素分别指向二维数组a的各行。然后用循环语句输出指定的数组元素。其中*a[i]表示i行0列元素值;*(*(a+i)+i)表示i行i列的元素值;*pa[i]表示i行0列元素值;由于p与a[0]相同,故p[i]表示0行i列的值;*(p+i)表示0行i列的值。读者可仔细领会元素值的各种不同的表示方法。 应该注意指针数组和二维数组指针变量的区别。 这两者虽然都可用来表示二维数组,但是其表示方法和意义是不同的。

  二维数组指针变量是单个的变量,其一般形式中"(*指针变量名)"两边的括号不可少。而指针数组类型表示的是多个指针( 一组有序指针)在一般形式中"*指针数组名"两边不能有括号。例如: int (*p)[3];表示一个指向二维数组的指针变量。该二维数组的列数为3或分解为一维数组的长度为3。 int *p[3] 表示p是一个指针数组,有三个下标变量p[0],p[1],p[2]均为指针变量。

  指针数组也常用来表示一组字符串, 这时指针数组的每个元素被赋予一个字符串的首地址。 指向字符串的指针数组的初始化更为简单。例如在例6.20中即采用指针数组来表示一组字符串。 其初始化赋值为:
char *name[]={"Illagal day",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
  完成这个初始化赋值之后,name[0]即指向字符串"Illegal day",name[1]指?quot;Monday"......。

  指针数组也可以用作函数参数。在本例主函数中,定义了一个指针数组name,并对name 作了初始化赋值。其每个元素都指向一个字符串。然后又以name 作为实参调用指针型函数day name,在调用时把数组名 name 赋予形参变量name,输入的整数i作为第二个实参赋予形参n。在day name函数中定义了两个指针变量pp1和pp2,pp1被赋予name[0]的值(即*name),pp2被赋予name[n]的值即*(name+ n)。由条件表达式决定返回pp1或pp2指针给主函数中的指针变量ps。最后输出i和ps的值。

指针数组作指针型函数的参数
main(){
static char *name[]={ "Illegal day",
"Monday",
"Tuesday",
"Wednesday",
"Thursday",
"Friday",
"Saturday",
"Sunday"};
char *ps;
int i;
char *day name(char *name[],int n);
printf("input Day No:/n");
scanf("%d",&i);
if(i<0) exit(1);
ps=day name(name,i);
printf("Day No:%2d-->%s/n",i,ps);
}
char *day name(char *name[],int n)
{
char *pp1,*pp2;
pp1=*name;
pp2=*(name+n);
return((n<1||n>7)? pp1:pp2);
}
下例要求输入5个国名并按字母顺序排列后输出。
#include"string.h"
main(){
void sort(char *name[],int n);
void print(char *name[],int n);
static char *name[]={ "CHINA","AMERICA","AUSTRALIA",
"FRANCE","GERMAN"};
int n=5;
sort(name,n);
print(name,n);
}
void sort(char *name[],int n){
char *pt;
int i,j,k;
for(i=0;i<n-1;i++){
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(strcmp(name[k],name[j])>0) k=j;
if(k!=i){
pt=name[i];
name[i]=name[k];
name[k]=pt;
}
}
}
void print(char *name[],int n){
int i;
for (i=0;i<n;i++) printf("%s/n",name[i]);
}

main函数的参数

  前面介绍的main函数都是不带参数的。因此main 后的括号都是空括号。实际上,main函数可以带参数,这个参数可以认为是 main函数的形式参数。C语言规定main函数的参数只能有两个, 习惯上这两个参数写为argc和argv。因此,main函数的函数头可写为: main (argc,argv)C语言还规定argc(第一个形参)必须是整型变量,argv( 第二个形参)必须是指向字符串的指针数组。加上形参说明后,main函数的函数头应写为:
main (argc,argv)
int argv;
char *argv[];或写成:
main (int argc,char *argv[])
  由于main函数不能被其它函数调用, 因此不可能在程序内部取得实际值。那么,在何处把实参值赋予main函数的形参呢? 实际上,main函数的参数值是从操作系统命令行上获得的。当我们要运行一个可执行文件时,在DOS提示符下键入文件名,再输入实际参数即可把这些实参传送到main的形参中去。

  DOS提示符下命令行的一般形式为: C:/>可执行文件名 参数 参数……; 但是应该特别注意的是,main 的两个形参和命令行中的参数在
位置上不是一一对应的。因为,main的形参只有二个,而命令行中的参数个数原则上未加限制。argc参数表示了命令行中参数的个数(注意:文件名本身也算一个参数),argc的值是在输入命令行时由系统按实际参数的个数自动赋予的。例如有命令行为: C:/>E6 24 BASIC dbase FORTRAN由于文件名E6 24本身也算一个参数,所以共有4个参数,因此argc取得的值为4。argv参数是字符串指针数组,其各元素值为命令行中各字符串(参数均按字符串处理)的首地址。 指针数组的长度即为参数个数。数组元素初值由系统自动赋予。其表示如图6.8所示:
main(int argc,char *argv){
while(argc-->1)
printf("%s/n",*++argv);
}
本例是显示命令行中输入的参数如果上例的可执行文件名为e24.exe,存放在A驱动器的盘内。
因此输入的命令行为: C:/>a:e24 BASIC dBASE FORTRAN
则运行结果为:
BASIC
dBASE
FORTRAN
  该行共有4个参数,执行main时,argc的初值即为4。argv的4个元素分为4个字符串的首地址。执行while语句,每循环一次 argv值减1,当argv等于1时停止循环,共循环三次, 因此共可输出三个参数。在printf函数中,由于打印项*++argv是先加1再打印, 故第一次打印的是argv[1]所指的字符串BASIC。第二、 三次循环分别打印后二个字符串。而参数e24是文件名,不必输出。

  下例的命令行中有两个参数,第二个参数20即为输入的n值。在程序中*++argv的值为字符串“20”,然后用函数"atoi"把它换为整型作为while语句中的循环控制变量,输出20个偶数。
#include"stdlib.h"
main(int argc,char*argv[]){
int a=0,n;
n=atoi(*++argv);
while(n--) printf("%d ",a++*2);
}
  本程序是从0开始输出n个偶数。指向指针的指针变量如果一个指针变量存放的又是另一个指针变量的地址, 则称这个指针变量为指向指针的指针变量。

  在前面已经介绍过,通过指针访问变量称为间接访问, 简称间访。由于指针变量直接指向变量,所以称为单级间访。 而如果通过指向指针的指针变量来访问变量则构成了二级或多级间访。在C语言程序中,对间访的级数并未明确限制, 但是间访级数太多时不容易理解解,也容易出错,因此,一般很少超过二级间访。 指向指针的指针变量说明的一般形式为:
类型说明符** 指针变量名;
例如: int ** pp; 表示pp是一个指针变量,它指向另一个指针变量, 而这个指针变量指向一个整型量。下面举一个例子来说明这种关系。
main(){
int x,*p,**pp;
x=10;
p=&x;
pp=&p;
printf("x=%d/n",**pp);
}
  上例程序中p 是一个指针变量,指向整型量x;pp也是一个指针变量, 它指向指针变量p。通过pp变量访问x的写法是**pp。程序最后输出x的值为10。通过上例,读者可以学习指向指针的指针变量的说明和使用方法。

  下述程序中首先定义说明了指针数组ps并作了初始化赋值。 又说明了pps是一个指向指针的指针变量。在5次循环中, pps 分别取得了ps[0],ps[1],ps[2],ps[3],ps[4]的地址值(如图6.10所示)。再通过这些地址即可找到该字符串。
main(){
static char *ps[]={ "BASIC","DBASE","C","FORTRAN",
"PASCAL"};
char **pps;
int i;
for(i=0;i<5;i++){
pps=ps+i;
printf("%s/n",*pps);
}
}
本程序是用指向指针的指针变量编程,输出多个字符串。

<think> 在Java中,并没有直接等同于C/C++的`__FUNCTION__`宏的内置功能。不过,Java提供了一些机制来获取类似的信息,主要是通过`StackTraceElement`类或者使用反射API。以下是几种常见的方法: 1. **使用`Thread.currentThread().getStackTrace()`** 可以通过当前线程的堆栈跟踪来获取当前执行的方法名。 示例代码: ```java public class FunctionNameExample { public static void main(String[] args) { String methodName = new Object(){}.getClass().getEnclosingMethod().getName(); System.out.println("Current method: " + methodName); // 输出:main new FunctionNameExample().exampleMethod(); } public void exampleMethod() { String methodName = Thread.currentThread().getStackTrace()[1].getMethodName(); System.out.println("Current method: " + methodName); // 输出:exampleMethod } } ``` 注意:`Thread.currentThread().getStackTrace()`返回的是一个`StackTraceElement`数组,其中索引0表示栈顶(当前方法),索引1表示调用当前方法的方法(即上一层)。但要注意,不同的JVM实现可能有所不同,所以通常我们通过遍历堆栈来查找合适的位置。 另一种更简洁的方式(在Java 9+中推荐使用`StackWalker`): ```java import java.lang.StackWalker; public class StackWalkerExample { public static void main(String[] args) { new StackWalkerExample().exampleMethod(); } public void exampleMethod() { StackWalker walker = StackWalker.getInstance(); String methodName = walker.walk(frames -> frames.findFirst().map(StackWalker.StackFrame::getMethodName).orElse("Unknown")); System.out.println("Current method: " + methodName); // 输出:exampleMethod } } ``` 2. **使用`Throwable`** 也可以创建一个`Throwable`对象(但不抛出)来获取堆栈信息。 示例代码: ```java public class ThrowableExample { public void exampleMethod() { String methodName = new Throwable().getStackTrace()[0].getMethodName(); System.out.println("Current method: " + methodName); } } ``` 3. **使用匿名内部类(在静态方法中)** 对于静态方法,可以使用匿名内部类来获取方法名(但这种方式只能用于非静态上下文中获取当前方法名): ```java public class AnonymousClassExample { public static void main(String[] args) { new AnonymousClassExample().exampleMethod(); } public void exampleMethod() { String methodName = new Object(){}.getClass().getEnclosingMethod().getName(); System.out.println("Current method: " + methodName); } } ``` 4. **使用AOP(面向切面编程)** 在更复杂的场景中,可以使用AOP框架(如AspectJ)在方法执行时自动捕获方法名。这种方法通常用于日志记录等横切关注点。 **总结**: - 在Java中,获取当前方法名最常用的方式是通过`Thread.currentThread().getStackTrace()`或`Throwable`的堆栈跟踪。 - 在Java 9及以上版本,推荐使用`StackWalker`,因为它更高效且更安全。 - 注意,这些方法都有一定的性能开销,因此在性能敏感的代码中应谨慎使用。 如果你需要在日志中输出当前方法名,可以考虑使用日志框架(如SLF4J、Log4j2)的占位符功能,它们通常提供了方便的方法来输出方法名。例如,在Log4j2中可以使用`%method`。 §§相关问题§§ 1. Java 9的`StackWalker`相比传统的堆栈跟踪方法有什么优势? 2. 如何在Java中获取调用者的方法名? 3. Java中是否有类似C/C++的`__LINE__`和`__FILE__`的功能? </think> 在Java中,并没有直接等同于C/C++的`__FUNCTION__`宏的内置功能,但可以通过以下方式实现类似效果: ### 1. 获取方法名(推荐方式) 使用`StackTraceElement`获取当前执行的方法名: ```java public class FunctionName { public static void main(String[] args) { new FunctionName().printMethodName(); } public void printMethodName() { String methodName = Thread.currentThread().getStackTrace()[1].getMethodName(); System.out.println("当前方法: " + methodName); // 输出: printMethodName } } ``` ### 2. 使用反射获取方法名 通过`getEnclosingMethod()`获取封装方法名: ```java import java.lang.reflect.Method; public class ReflectionExample { public static void main(String[] args) throws Exception { Method method = ReflectionExample.class.getMethod("exampleMethod"); System.out.println("方法名: " + method.getName()); // 输出: exampleMethod } public static void exampleMethod() { // 通过匿名内部类获取 String name = new Object(){}.getClass().getEnclosingMethod().getName(); System.out.println("当前方法: " + name); // 输出: exampleMethod } } ``` ### 3. Java 9+ 的`StackWalker`(最佳实践) Java 9引入了更高效的`StackWalker` API: ```java import java.lang.StackWalker; public class StackWalkerExample { public static void main(String[] args) { new StackWalkerExample().logMethodName(); } public void logMethodName() { StackWalker walker = StackWalker.getInstance(StackWalker.Option.RETAIN_CLASS_REFERENCE); String methodName = walker.walk(frames -> frames.findFirst().map(StackWalker.StackFrame::getMethodName).orElse("未知方法") ); System.out.println("执行方法: " + methodName); // 输出: logMethodName } } ``` ### 关键区别说明 | 特性 | C/C++ `__FUNCTION__` | Java 替代方案 | |---------------------|---------------------------|------------------------------| | **获取方式** | 预处理器宏 | 运行时反射/堆栈跟踪 | | **性能影响** | 零开销 | 有运行时开销 | | **返回内容** | 当前函数名 | 当前方法名 | | **编译时确定** | ✓ | ✗ (运行时确定) | | **线程安全** | ✓ | ✓ | ### 实际应用场景 1. **日志记录**:自动添加调用方法名 ```java void processData() { logger.debug("进入方法: {}", getCurrentMethodName()); // ...业务逻辑... } ``` 2. **调试信息**:异常处理中自动添加上下文 ```java try { riskyOperation(); } catch (Exception e) { throw new RuntimeException("在" + getMethodName() + "中出错", e); } ``` 3. **AOP编程**:结合Spring AOP实现自动方法追踪 ```java @Aspect public class LoggingAspect { @Before("execution(* com.example..*.*(..))") public void logMethod(JoinPoint joinPoint) { System.out.println("调用方法: " + joinPoint.getSignature().getName()); } } ``` > **性能提示**:在生产环境中频繁获取方法名会影响性能,建议仅在调试/日志场景使用。对于高性能场景,可使用`-XX:-OmitStackTraceInFastThrow` JVM参数优化[^1]。
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