C语言:浅析指针数组、数组指针、函数指针、函数指针数组、指向函数指针数组的指针

本文详细解析了指针数组、数组指针、函数指针等概念的区别及应用实例,帮助读者理解不同指针类型及其在实际编程中的运用。

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1、指针数组:它是一个数组,数组的每个元素都是一个指针,数组占多少个字节由数组本身决定。它是“储存指针的数组”的简称。
数组指针:它是一个指针,指向一个数组,在32位系统下永远是占4个字节。它是“指向数组的指针“的简称。
例如:int *p1[10]; int (*p2)[10];
在这里先需要明白一个符号之间的优先级问题。”()”的优先级是最高的,下来是”[ ]”,再下来是”*“;
int *p1[10]:可以理解为先与[10]结合,就是一个数组p1,然后是和”int*“结合,就表示数组中的内容全部都是int*类型的,所以这就是一个指针数组,数组中包含的是10个指向int类型数据的指针。所以它就是一个指针数组。
int (*p2)[10]:这里首先优先级最高的是”()“,所以先结合”()“,就是强调了这是个指针,然后和”[10]”进行结合,所以p2就是一个指向一个包含10个int大小的数组的指针。所以它就是一个数组指针。
2、 函数指针:它是一个指针,有能力指向一个函数。
例如:char *fun3(char *p1,char *p2);
这里函数为fun3,两个char* 类型的形参 p1,p2,函数返回值char *。
char * *fun2(char *p1,char *p2);
这里函数为fun2,两个char 类型的形参 p1,p2,函数返回值char **。
char *(*fun1)(char * p1,char *p2);
这里我们就可以用优先级来进行判断,它先于()结合,可以知道fun1是一个指针,然后它指向的是一个函数。而这个函数呢,就是一个有两个char* 类型的形参 p1,p2,函数返回值char *的函数。
函数指针的使用
例如:#include<stdio.h> int max(int x,int y) { return (x>y? x:y); } int main() { int (*ptr)(int, int); int a, b, c; ptr = max; scanf(%d%d", &a, &b); c = (*ptr)(a,b); printf(%d, b=%d, max=%d", a, b, c); return 0; }
在这一段程序中,ptr是指向函数的指针变量,所以可把函数max()赋给ptr作为ptr的值,即把max()的入口地址赋给ptr,以后就可以用ptr来调用该函数。
接下来看一句代码:
(*(void (*)())0)();
对于这个,我们通过分析进行解决。
void (*)():这个是一个void类型的一个函数指针,这个函数返回值为空,并且参数也为空。
(void (*)())0:这个就是将0强制转换成这个函数指针的类型,也就是说一个函数保存在首地址为0的一段区域。
(* ( void (*)())0):这是取得首地址为0的的内容,就是保存在首地址为0的的函数。
(* (void (*)())0)():这是最终对这个函数进行调用,因为函数的参数为空,所以调用时参数也是空的。
接下来我们再进行分析一个类似的:
(*(char * *(*)(char **,char **))0)(char * *,char * *);
我们继续一层一层进行分析。
char * * ( * )(char * * ,char * * ):这个所说的就是一个函数指针,这个函数指针指向返回值为char * * * ,参数为两个char **的参数。
(char * * ( * )(char * * ,char * * ))0:这是将0强制转换为这个函数指针的类型,也就是说一个函数保存在首地址为0的一段区域。
( * (char * * ( * )(char * * ,char * * ))0 ):这是取得首地址为0的的内容,就是保存在首地址为0的的函数。
( * (char * * ( * )(char * * ,char * * ))0)(char * * ,char * * ):这是最终对这个函数进行调用因为函数的参数为(char * * ,char * * ),所以调用也是给(char * * ,char * * )参数。
函数指针数组:它是一个数组,这个数组中的元素就是我们前面所提到的函数指针。
char *(* p[3])(char *p);
上面这个就是一个函数指针数组,首先它是有3个元素的一个数组,里面存放的是指向函数的指针,这些指针指向一些返回值类型为指向字符的指针。
指向函数指针数组的指针:
首先给出一个函数指针数组指针
char *(*(*p)[3])(char *p);
在这里,首先按照优先级从个最里面看,最里面的(*p)这是一个指针。
(*( *p)[3])这个说了这个指针是指向含有三个元素的数组的指针。
char*( *(*p)[3])(char *p)这个说了这个数组中存放的元素是3个函数指针,这些指针指向一些返回值为指向字符的指针。然后这个函数的参数是指向字符的指针。


内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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