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一、数组名
先来看这样一段代码:
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int* p = &arr[0];
这里创建了一个整型数组,并取出第一个整型的地址赋值给p,但我们知道,arr数组名本身就是地址,那么两者有何联系?
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);
printf("arr = %p\n", arr);
return 0;
}
打印结果为
由此可知数组名和数组首元素的地址打印出的结果一模一样,数组名就是数组首元素(第一个元素)的地址。
再来看下面代码:
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("%d\n", sizeof(arr));
return 0;
}
数组名arr表示的是首元素地址,所以当sizeof时结果应当是4/8(32位/64位),但这里却计算出了整个数组的大小,所以要注意使用数组名作首元素地址有两个例外:
• sizeof(数组名),sizeof中单独放数组名,数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小, 单位是字节。
• &数组名,数组名表示整个数组,取出的是整个数组的地址(整个数组的地址和数组首元素的地址是有区别的)
除此之外,任何地方使用数组名,数组名都表示首元素的地址。
那么arr和&arr都表示首元素地址,他们的区别是什么呢?
arr是首元素的地址,+1跳过一个元素。
&arr是也表示整个数组的地址,+1操作跳过整个数组。
二、二级指针
首先我们要明白一点,指针变量是指向某变量的地址,但是指针变量也是变量,也可以有指针指向指针变量的地址,这就是二级指针。
int main()
{
int a = 10;
int* pa = &a;
int** ppa = &pa;
return 0;
}
二级指针在调用函数修改指针时发挥很大作用。
如,在数据结构的单链表中,我们经常会使用二级指针来修改某些指针,例如:
初始状态:
调用一级指针:
我们发现head->next并没有置空,这主要是由于调用函数是在修改形参,对实参没有影响,只有通过指针访问该空间才能修改。
调用二级指针:
所以修改整型,传整型指针;修改指针,传二级指针。
当然传一级指针也不是不能用,只不过需要我们主动的返回参数结果,例如:
三、指针数组
指针数组的每个元素都是用来存放地址(指针)的,指针数组仍然是数组。
数组:
指针数组:
指针数组的每个元素都是指针。
四、指针数组模拟二维数组
指针数组的每个元素是地址,又可以指向一块区域。
int main()
{
int arr1[] = { 1,2,3,4,5 };
int arr2[] = { 2,3,4,5,6 };
int arr3[] = { 3,4,5,6,7 };
//数组名是数组⾸元素的地址,类型是int*的,就可以存放在parr数组中
int* parr[3] = { arr1, arr2, arr3 };
int i = 0;
int j = 0;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
for (j = 0; j < 5; j++)
{
printf("%d ", parr[i][j]);
}
printf("\n");
}
return 0;
}
parr是一个指针数组,存放的是数组的地址,即:
parr[ i ]先访问parr数组的元素,parr[ i ]找到的数组元素指向了整型一维数组,parr[ i ][ j ]就是整型一维数组中的元素,parr[ i ][ j ]可以写为*( ( *( parr + i ) ) + j )。
注:该代码仅为模仿二维数组,而并非二维数组,二维数组本身具有连续性,但是该模拟二维数组的每一行都是非连续的。
完,感谢阅读。