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【C語言進階】玩轉指標——指標的高階玩法!

2021-10-12 07:41:28 軟體設計

文章目錄

  • 前言
  • 一、字符指標
  • 二、指標陣列和陣列指標
    • 1.指標陣列
    • 2.陣列指標
      • 2.1.陣列指標是什么?
      • 2.2.&陣列名和陣列名的區別
      • 2.3.陣列指標的使用
  • 三、陣列引數與指標引數
    • 1.一維陣列引數
    • 2.二維陣列引數
    • 3.一級指標傳參
    • 4.二級指標傳參
  • 四、函式指標
  • 五、函式指標陣列
  • 六、指向函式指標陣列的指標
  • 七、回呼函式
  • 總結


前言

指標第一篇,萬人瀏覽:
https://blog.csdn.net/weixin_46913665/article/details/120402568

指標的主題,我們在初級階段的《指標》章節已經接觸過了,我們知道了指標的概念:

1.指標就是個變數,用來存放地址,地址唯一標識一塊記憶體空間,
2. 指標的大小是固定的4/8個位元組(32位平臺/64位平臺),
3. 指標是有型別,指標的型別決定了指標的±整數的步長,指標解參考操作的時候的權限,
4. 指標的運算

這個章節,我們繼續探討指標的高級主題


一、字符指標

在指標的型別中我們知道有一種指標型別為字符指標 char* ,

思考以下代碼,pc和p分別指向何方?

int main()
{
	char ch = 'www';
	char *pc = &ch;//pc是指向一個字符變數的
	const char* p = "hello boy";//"hello boy"是一個常量字串
	//上面運算式的作用是:把常量字串“hello bit”的第一個字符h的地址賦給p(指向首字符地址)
	return 0;
}

在這里插入圖片描述在這里插入圖片描述【注意】

代碼 char* pstr = “hello bit.”; 特別容易讓同學以為是把字串 hello boy 放到字符指標
p里了,但是/本質是把字串 hello boy首字符的地址放到了p中,

思考下面代碼,輸出的是什么?

int main()
{
	char str1[] = "hello boy.";
	char str2[] = "hello boy.";
	//兩個字符陣列,獨立開辟空間,
	//陣列名是陣列首元素地址
	char *str3 = "hello boy.";
	char *str4 = "hello boy.";
	//二者都是指向常量字串,(常量字串,是不能修改的)
	//二者指向的是同一個地址

	if (str1 == str2)//比較兩個陣列的地址,肯定不相等
		printf("str1 and str2 are same\n");
	else
		printf("str1 and str2 are not same\n");

	if (str3 == str4)
		printf("str3 and str4 are same\n");
	else
		printf("str3 and str4 are not same\n");

	return 0;
}

在這里插入圖片描述在這里插入圖片描述

所以結果如下圖
在這里插入圖片描述

二、指標陣列和陣列指標

指標陣列是指標還是陣列?
答案是:陣列,

陣列指標是指標還是陣列?
答案是:指標,

舉個例子:

int *p1[5];  //指標陣列
int (*p2)[5];  //陣列指標

二者形式很相似,那么我們如何區分呢?

1.指標陣列

【指標陣列】

首先它是一個陣列,陣列的元素都是指標,陣列占多少個位元組由陣列本身 決定,它是“儲存指標的陣列”的簡稱,

指標陣列是陣列元素為指標的陣列(例如 int *p[5],定義了p[0],p[1],p[2],p[3],p[4]五個指標),其本質為陣列,

int *p[5];

這里涉及到一個優先級的問題,

我們知道陣列下標的優先級比取值運算子的優先級高,所以,p先被定義為具有5個元素的陣列,它的型別是int*,所以它是指向整型變數的指標,

在這里插入圖片描述【結論】指標陣列是一個陣列,每個陣列元素存放一個指標變數,

指標陣列如何初始化呢?


int main()
{
	//char *arr[5];//arr是存放字符指標的陣列
	//int * arr2[4];//arr2是存放整型指標的陣列

	int a = 10;
	int b = 20;
	int c = 30;
	int d = 40;
	                //int* int* int* int*
	int * arr2[4] = { &a, &b, &c, &d };//arr2就是整型指標的陣列
	printf("%d\n", *arr2[0]);//取出第一個地址的內容
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 4; i++)
	{
		printf("%d\n", *(arr2[i]));
	}
	return 0;
}

在這里插入圖片描述陣列指標中&a,&b,&c,&d分別指向10,20,30,40
在這里插入圖片描述大家有沒發現,如果這樣定義的話,會有些繁瑣,
所以我們可以采用以下的方法:

int main()
{
	const char* arr[5] = { "abcedf", "bcedfg", "hehe" ,"hhh","zhangsan"};
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("%s\n", arr[i]);
	}
	return 0;
}

在這里插入圖片描述在這里插入圖片描述

2.陣列指標

2.1.陣列指標是什么?

【陣列指標】

首先它是一個指標,它指向一個陣列,在 32 位系統下永遠是占 4 個位元組,
至于它指向的陣列占多少位元組,不知道,它是“指向陣列的指標”的簡稱,

陣列指標是指向陣列地址的指標,其本質為指標

int (*p)[5];

在上面代碼中,圓括號和陣列下標位于同一優先級佇列,所以從左到右執行,

因此,p先被定義為一個指標變數,后邊[5]表示的是一個具有5個元素的陣列,p指向的就是這個陣列,

由于指標變數的型別事實上就是它所指向的元素的型別,所以這個int定義陣列元素的型別為整型,

在這里插入圖片描述
通過下面一個例子來加深理解

int main()
{
	int a = 10;
	int*pi=&a;//整型的地址存放到整型指標中
	char ch = 'w';
	char* pc=&ch;//字符的地址存放在字符指標中


	int arr[10] = { 0 };
	int*p = arr;//arr-是陣列首元素的地址

	//int* parr[10]; //這樣寫是陣列
	int (*parr)[10]=&arr;//取出的是陣列的地址,應該存放到陣列指標中
	return 0;
}

那么我們如何進行初始化呢?

我們在學習指標的時候,是將指標指向陣列名,因為陣列名是陣列首元素地址,知道了第一個元素的地址,后面的元素就可知道,如下:

int main()
{
	int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
	int *p = arr;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("%d\n", *(p + i));
	}
	return 0;
}

在這里插入圖片描述所以,上面的指標p是一個指向整型變數的指標,它并不是指向陣列的指標,而陣列指標,才是指向陣列的指標,

所以,在初始化的時候,應該將陣列的地址傳遞給陣列指標,而不是傳遞陣列第一個元素的地址,它們值雖然相同,但含義不一樣,

int main()
{
	int arr[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
	int (*p)[] = &arr;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("%d\n", *(*p + i));
	}
	return 0;
}

在這里插入圖片描述

2.2.&陣列名和陣列名的區別

我們以arr和&arr來舉例說明:

a,&a 的值是一樣的,
但意思不一樣,
a 是陣列首元素的首地址,也就是 a[0]的首地址,
&a 是陣列的首地址,表示的是陣列的地址,

例如:

int main()
{
	int arr[5] = { 0 };
	printf("%p\n", arr);
	printf("%p\n", &arr);
	return 0;
}

在這里插入圖片描述可以看到,它們的值是一樣的,
但是,如果它們+1呢?
如下:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int arr[5] = { 0 };
 printf("arr = %p\n", arr);
 printf("&arr= %p\n", &arr);
 //+1看看
 printf("arr+1 = %p\n", arr+1);
 printf("&arr+1= %p\n", &arr+1);
 return 0; }

在這里插入圖片描述可以看到,+1后的結果就不一樣了,
那么為什么呢?

a 是陣列首元素的首地址,也就是 a[0]的 首地址,
&a 是陣列的首地址,
a+1 是陣列下一元素的首地址,即 a[1]的首地址,
&a+1 是下一 個陣列的首地址,

2.3.陣列指標的使用

陣列指標指向的是陣列,存放的是陣列的地址

那怎么使用,舉個例子:

#include <stdio.h>
int main()
{
    int arr[10] = {0};
    int (*p)[10] = &arr;//把陣列arr的地址賦值給陣列指標變數p
    //這里*先與p結合,再與 [ ] 結合,由于上面定義的陣列是int型別,所以取地址的型別也是int型別,
    return 0; 
}

來看下面代碼,思考我們如何利用陣列指標列印我們想要的結果呢?

void print(int (*parr)[10], int sz)//傳上來地址,用陣列指標接受
{
	int i = 0;
	for (i = 0; i < sz; i++)
	{
	//以下3種方式都能列印
		//printf("%d ", parr[0][i]);//把一維陣列當成二維陣列,[0]表示第一行,[i]表示遍歷元素
		//printf("%d ", (*(parr + 0))[i]);//*(parr + 0)解參考首元素地址
		printf("%d ", (*parr)[i]);//(*parr) 相當于 parr指向的陣列的陣列名
	}
}
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);//&arr把陣列的首元素地址傳上去函式

	return 0;
}

在這里插入圖片描述

三、陣列引數與指標引數

我們都知道引數分為形參和實參,

形參是指宣告或定義函式時的引數
實參是在呼叫函式時主調函式傳遞過來的實際值,

1.一維陣列引數

一維陣列傳參是怎樣的呢?
我們先來看一個例子:

請大家思考一下,下面能否傳參成功?

#include <stdio.h>
void test(int arr[])//ok?
{}
void test(int arr[10])//ok?
{}
void test(int *arr)//ok?
{}
void test2(int *arr[20])//ok?
{}
void test2(int **arr)//ok?
{}
int main()
{
 int arr[10] = {0};
 int *arr2[20] = {0};
 test(arr);
 test2(arr2);
 }

在這里插入圖片描述

2.二維陣列引數

二維陣列的傳參跟一維陣列類似,

舉個例子:
同樣思考能否傳參成功?

void test(int arr[3][5])//ok?
{}
void test(int arr[][])//ok?
{}
void test(int arr[][5])//ok?
{}
//總結:二維陣列傳參,函式形參的設計只能省略第一個[]的數字,
//因為對一個二維陣列,可以不知道有多少行,但是必須知道一行多少元素,
//這樣才方便運算,
void test(int *arr)//ok?
{}
void test(int* arr[5])//ok?
{}
void test(int (*arr)[5])//ok?
{}
void test(int **arr)//ok?
{}
int main()
{
 int arr[3][5] = {0};
 test(arr);
}

在這里插入圖片描述

3.一級指標傳參

首先,用一級指標傳參,那就用一級指標接收

#include <stdio.h>
void print(int *p, int sz) //一級指標接收int* p
{
	 int i = 0;
	 for(i=0; i<sz; i++)
 {
	 printf("%d\n", *(p+i));
 }
}
int main()
{
	 int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
	 int *p = arr;
	 int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
 //一級指標p,傳給函式
	 print(p, sz);
	 return 0;
 }

那如果我們用一級指標接收傳過來的引數,我們的引數可以是什么樣的形式呢?

void test(int *p)//可以接收什么?
{}
int main()
{
	int a = 10;
	int* p1 = &a;
	int arr[10] = {0};
//怎樣傳給函式?
	return 0;
}

其實我們可以有下面的方式:

void test(int *p)
{}
int main()
{
	int a = 10;
	int* p1 = &a;
	int arr[10] = {0};

	test(&a);//傳地址上去可以
	test(arr);//傳個陣列名過去可以
	test(p1);//傳個指標也可以
	test(NULL);//傳空指標也行,考慮清楚,因為傳空指標就是傳0,并且空指標不能解參考,不支持訪問空間

	return 0;
}

4.二級指標傳參

如果是二級指標怎么傳參呢?

同樣的,我們可以有下面的方法,

void test(int **ppa)
{}

int main()
{
	int a = 10;
	int* pa = &a;
	int** ppa = &pa;
	
	int* arr[5];

	test(ppa);
	test(&pa);
	test(arr);

	return 0;
}

四、函式指標

函式指標是是什么?

我們說,陣列指標就是陣列的指標,是指向陣列的指標,
同理

函式指標就是函式的指標,它是一個指標,指向一個函式

我們思考一下下面三個代碼:

char * (*fun1)(char * p1,char * p2);
char * *fun2(char * p1,char * p2);
char * fun3(char * p1,char * p2);

什么意思?

char * (*fun1)(char * p1,char * p2);


char *fun2(char * p1,char * p2);
//fun2是函式名,p1,p2 是引數,其型別為 char *型,函式的回傳值為 char *型別,

char ** fun3(char * p1,char * p2);
//與 第二個運算式相比,唯一不同的就是函式的回傳值型別為 char**,是個二級指標,

那么第一個代碼是什么意思?
這里 fun1 不是什么函式名,而是一個
指標變數,它指向一個函式,這個函式有兩個指標型別的引數,函式的回傳值也是一個指標,

那么我們如何使用函式指標呢?


#include <stdio.h>
#include <string.h>
char * fun(char * p1, char * p2)
{
	int i = 0;
	i = strcmp(p1, p2);
	if (0 == i)
	{
		return p1;
	}
	else
	{
		return p2;
	}
}
int main()
{
	char * (*pf)(char * p1, char * p2);
	pf = &fun;
	(*pf) ("aa", "bb");
	return 0;
}

我們使用指標的時候,需要通過鑰匙(“*”)來取其指向的記憶體里面的值,函式指標使用也如此,通過用(*pf)取出存在這個地址上的函式,然后呼叫它,

給函式指標賦值時,可以用&fun 或直接用函式名 fun,這是因為函式名被編譯之后其實就是一個地址,所以這里兩種用法沒有本質的差別,

接下來看一下下面這個代碼什么意思?

(*(void(*) ())0)(

第一步:void(*) (),可以明白這是一個函式指標型別,這個函式沒有引數,沒有回傳值,

第二步:(void(*) ())0,這是將 0 強制轉換為函式指標型別,0 是一個地址,也就是說一個函式存在首地址為 0 的一段區域內,

第三步:((void() ())0),這是取 0 地址開始的一段記憶體里面的內容,其內容就是保存在首地址為 0 的一段區域內的函式,

第四步:((void() ())0)(),這是函式呼叫,

五、函式指標陣列

把函式的地址存到一個陣列中,那這個陣列就叫函式指標陣列

char * (*pf[3])(char * p);//一個函式指標陣列,pf為陣列名,型別是char*(*)()
//pf先于[3]結合,說明是一個陣列,陣列記憶體儲了3個指向函式的指標
//指標再與*結合,說明是一個函式指標陣列

六、指向函式指標陣列的指標

看起來很復雜,其實仔細分析也不難,

這里的函式指標陣列指標不就是一個指標嘛,只不過這個指標指向一個陣列,這個陣列里面存的都是指向函式的指標,僅此而已,(套娃)

那如何定義呢?下面代碼介紹

void test(const char* str) {
 printf("%s\n", str);
}
int main()
{
 //函式指標pfun
 void (*pfun)(const char*) = test;
 //函式指標的陣列pfunArr
 void (*pfunArr[5])(const char* str);
 pfunArr[0] = test;
 //指向函式指標陣列pfunArr的指標ppfunArr
 void (*(*ppfunArr)[10])(const char*) = &pfunArr;
 return 0; }

七、回呼函式

根據維基百科的解釋:

把一段可執行的代碼像引數傳遞那樣傳給其他代碼,而這段代碼會在某個時刻被呼叫執行,這就叫做回呼,如果代碼立即被執行就稱為同步回呼,如果在之后晚點的某個時間再執行,則稱之為異步回呼

比如:
函式 F1 呼叫函式 F2 的時候,函式 F1 通過引數給函式 F2 傳遞了另外一個函式 F3 的指標,在函式 F2 執行的程序中,函式F2 呼叫了函式 F3,這個動作就叫做回呼(Callback),而先被當做指標傳入、后面又被回呼的函式 F3 就是回呼函式,

舉個例子:

int Add(int x, int y)
{
	return x + y;
}

int Sub(int x, int y)
{
	return x - y;
}
void Cale(int(*pf)(int, int))//通過指標傳地址
{
	int ret = pf(3, 5);
	printf("%d\n", ret);
}

int main()
{
	//Cale(Add);
	Cale(Sub);//呼叫函式
	return 0;
}

總結

本文斷斷續續寫了好幾天,一是自己本身半桶水都沒有,很多知識限于理論,不能實踐,二是高階指標確實難理解,就算現在寫完了,理解依舊不透徹,參考了《C語言深度剖析》一書,如果大家想更加深入理解的話,建議去找這本書看看,識訓會更多,

轉載請註明出處,本文鏈接:https://www.uj5u.com/ruanti/309553.html

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    他們集團的資訊化公司及研究院在一個礦區正在做智能礦山的統一平臺的 試點,專案投資大概1億,包括了礦山的各方面的內容,顯示得我們這次交流有點多余。他們2年前開始做智能礦山的規劃,有很多煤礦行業專家的加持,他們的描述是非常完美,但是去年底應該上線的平臺,現在還沒有看到影子。他們確實有很多場景需求,但是被... ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:20:25 more
  • 《社區人員管理》實戰案例設計&個人案例分享

    設計是一個讓人夢想成真程序,開始編碼、測驗、除錯之前進行需求分析和架構設計,才能保證關鍵方面都做正確 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:20:17 more
  • 軟體架構生態化-多角色交付的探索實踐

    作為一個技術架構師,不僅僅要緊跟行業技術趨勢,還要結合研發團隊現狀及痛點,探索新的交付方案。在日常中,你是否遇到如下問題 “ 業務需求排期長研發是瓶頸;非研發角色感受不到研發技改提效的變化;引入ISV 團隊又擔心質量和安全,培訓周期長“等等,基于此我們探索了一種新的技術體系及交付方案來解決如上問題。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:20:10 more
  • 【中介者設計模式詳解】C/Java/JS/Go/Python/TS不同語言實作

    * 中介者模式是一種行為型設計模式,它可以用來減少類之間的直接依賴關系,
    * 將物件之間的通信封裝到一個中介者物件中,從而使得各個物件之間的關系更加松散。
    * 在中介者模式中,物件之間不再直接相互互動,而是通過中介者來中轉訊息。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:19:44 more
  • 露天煤礦現場調研和交流案例分享

    他們集團的資訊化公司及研究院在一個礦區正在做智能礦山的統一平臺的 試點,專案投資大概1億,包括了礦山的各方面的內容,顯示得我們這次交流有點多余。他們2年前開始做智能礦山的規劃,有很多煤礦行業專家的加持,他們的描述是非常完美,但是去年底應該上線的平臺,現在還沒有看到影子。他們確實有很多場景需求,但是被... ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:19:07 more
  • 《社區人員管理》實戰案例設計&個人案例分享

    設計是一個讓人夢想成真程序,開始編碼、測驗、除錯之前進行需求分析和架構設計,才能保證關鍵方面都做正確 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:18:57 more
  • 軟體架構生態化-多角色交付的探索實踐

    作為一個技術架構師,不僅僅要緊跟行業技術趨勢,還要結合研發團隊現狀及痛點,探索新的交付方案。在日常中,你是否遇到如下問題 “ 業務需求排期長研發是瓶頸;非研發角色感受不到研發技改提效的變化;引入ISV 團隊又擔心質量和安全,培訓周期長“等等,基于此我們探索了一種新的技術體系及交付方案來解決如上問題。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:18:49 more
  • 05單件模式

    #經典的單件模式 public class Singleton { private static Singleton uniqueInstance; //一個靜態變數持有Singleton類的唯一實體。 // 其他有用的實體變數寫在這里 //構造器宣告為私有,只有Singleton可以實體化這個類! ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:42:51 more
  • 【架構與設計】常見微服務分層架構的區別和落地實踐

    軟體工程的方方面面都遵循一個最基本的道理:沒有銀彈,架構分層模型更是如此,每一種都有各自優缺點,所以請根據不同的業務場景,并遵循簡單、可演進這兩個重要的架構原則選擇合適的架構分層模型即可。 ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:42:41 more