初识指针

前言——关于C语言的指针,在学生IT圈内一直传的沸沸扬扬,大意就是C语言最难的就是指针,在学完指针之后,我觉得这个说法还是有一定道理的,所以写一篇博客来巩固一下关于指针的知识。

我们先来看一段关于指针定义的代码:

#include <stdio.h>

int main()
{
     int a = 10;
     int b = 20;
     int *p = &a;
     *p = 100;
     p = &b;
     *p = 200;
     int **pp = &p;
     *pp = &a;
     **pp = 1000;
     *pp = &b;
     **pp = 2000;
}

这段代码包含了一级指针和二级指针,二级指针我们稍后再说,先说说一级指针。

首先我们要记住一个核心:指针  == 地址  

首先我们定义了一个整形变量a,然后int *p = &a;

我们先来说说&a:就是取a的地址,然后将a的地址赋给整形地址变量 p ,而 * 的意义就在于,告诉编译器,这个p是个地址变量,所以 int * 相当于一个定义,名字就叫做整形地址定义。

虽然  p  指向了a的地址,但是 p 还是有值的,只不过 p 的值是a的地址,而 p 和 a 之间存在着某种联系,让 p 可以指向 a。所以 *p 就相当于 a ,即 *p == a,这种操作我们称其为:解引用。(此时要注意int * p 和 * p 之间的区别:int * p 是一个定义,而 *p 是一个指向 a 的变量)所以 *p=100,相当于 a = 100;

总而言之,p 也是个变量,只不过取的是别的变量的地址,而且相同的他这个变量也有地址;

相同的,因为上面已经定义过 p 这个变量是指针类型的,所以 p = &b,就是将整型变量b的地址赋给 p ,而此时 p 就与 b 的地址产生了联系,与 a 的联系就断开了。

还有一个重点:指针赋值一定要严格相等!该是什么类型的变量,就用什么类型的地址(指针)变量定义。

//比如short a = 10;  那么 定义指针的时候 也要用short类型的指针变量:short *p = &a;

接下来说二级指针:

​
#include <stdio.h>

int main()
{
     int a = 10;
     int b = 20;
     int *p = &a;
     *p = 100;
     p = &b;
     *p = 200;
     int **pp = &p;
     *pp = &a;
     **pp = 1000;
     *pp = &b;
     **pp = 2000;
}

​

既然 p 是一个变量,他有地址,那么相同的,对 p  我们也可以取他的地址,进行和之前指针一样的操作,这时的指针就叫做二级指针,而其定义方法就是:int ** pp = &p ; 相同的 , int ** 也是一个定义符号,而 pp 也就是一个指针变量,而此时 * pp  == p,与上面的 *p == a;的道理是一样的。所以此时 *pp = &a ; 也就是把 a 的地址赋给了 *pp 也就是 p 。

那么**pp 是什么呢?我们可以分部理解,既然 *pp == p,那么** pp == *p,相当于取 p 的指向的那个变量,和上面的一级指针也就一样了。

最后的*pp = &b;和**pp = 2000 的道理就和上面一样了。

我们放张图总结一下上面的知识点。

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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