2024指针数组例子

2024指针数组例子指针表示数组的几种方式指针数组和数组指针的区别数组指针(也称行指针)定义 int (*p)[n];()优先级高,首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度。如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:

指针表示数组的几种方式   指针数组和数组指针的区别   数组指针(也称行指针)   定义 int (*p)[n];   ()优先级高,首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度。   如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值:   int a[3][4];   int (*p)[4]; //该语句是定义一个数组指针,指向含4个素的一维数组。   p=a; //将该二维数组的首地址赋给p,也就是a[0]或&a[0][0]   p++; //该语句执行过后,也就是p=p+1;p跨过行a[0][]指向了行a[1][]   所以数组指针也称指向一维数组的指针,亦称行指针。   指针数组   定义 int *p[n];   []优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针类型的数组素。这里执行p+1是错误的,这样赋值也是错误的:p=a;因为p是个不可知的表示,只存在p[0]、p[1]、p[2]…p[n-1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样 *p=a; 这里*p表示指针数组第一个素的值,a的首地址的值。   如要将二维数组赋给一指针数组:   int *p[3];   int a[3][4];   for(i=0;i<3;i++)   p[i]=a[i];   这里int *p[3] 表示一个一维数组内存放着三个指针变量,分别是p[0]、p[1]、p[2]   所以要分别赋值。   这样两者的区别就豁然开朗了,数组指针只是一个指针变量,似乎是C语言里专门用来指向二维数组的,它占有内存中一个指针的存储空间。指针数组是多个指针变量,以数组形式存在内存当中,占有多个指针的存储空间。   还需要说明的一点就是,同时用来指向二维数组时,其引用和用数组名引用都是一样的。   比如要表示数组中i行j列一个素:   *(p[i]+j)、*(*(p+i)+j)、(*(p+i))[j]、p[i][j]   就指向指针的指针,很早以前在说指针的时候说过,但后来发现很多人还是比较难以理解,这一次我们再次仔细说一说指向指针的指针。  先看下面的代码,注意看代码中的注解:   #include <iostream>  #include <string>  using namespace std;    void print_char(char* array[],int len);//函数原形声明    void main(void)    {  //—————————–段1—————————————–      char *a[]={“abc”,”cde”,”fgh”};//字符指针数组      char* *b=a;//定义一个指向指针的指针,并赋予指针数组首地址所指向的第一个字符串的地址也就是abc0字符串的首地址      cout<<*b<<“|”<<*(b+1)<<“|”<<*(b+2)<<endl;  //————————————————————————-    //—————————–段2—————————————–      char* test[]={“abc”,”cde”,”fgh”};//注意这里是引号,表示是字符串,以后的地址每加1就是加4位(在32位系统上)      int num=sizeof(test)/sizeof(char*);//计算字符串个数      print_char(test,num);      cin.get();  //————————————————————————-  }    void print_char(char* array[],int len)//当调用的时候传递进来的不是数组,而是字符指针他每加1也就是加上sizeof(char*)的长度  {      for(int i=0;i<len;i++)      {          cout<<*array++<<endl;      }  }   下面我们来仔细说明一下字符指针数组和指向指针的指针,段1中的程序是下面的样子:   char *a[]={“abc”,”cde”,”fgh”};  char* *b=a;  cout<<*b<<“|”<<*(b+1)<<“|”<<*(b+2)<<endl;   char *a[]定义了一个指针数组,注意不是char[], char[]是不能同时初始化为三个字符的,定义以后的a[]其实内部有三个内存位置,分别存储了abc0,cde0,fgh0,三个字符串的起始地址,而这三个位置的内存地址却不是这三个字符串的起始地址,在这个例子中a[]是存储在栈空间内的,而三个字符串却是存储在静态内存空间内的const区域中的,接下去我们看到了char* *b=a;这里是定义了一个指向指针的指针,如果你写成char *b=a;那么是错误的,因为编译器会返回一个无法将char* *[3]转换给char *的错误,b=a的赋值,实际上是把a的首地址赋给了b,由于b是一个指向指针的指针,程序的输出cout<<*b<<“|”<<*(b+1)<<“|”<<*(b+2)<<endl;   结果是   abc cde fgh   可以看出每一次内存地址的+1操作事实上是一次加sizeof(char*)的操作,我们在32位的系统中sizeof(char*)的长度是4,所以每加1也就是+4,实际上是*a[]内部三个位置的+1,所以*(b+1)的结果自然就是cde了,我们这时候可能会问,为什么输出是cde而不是c一个呢?答案是这样的,在c++中,输出字符指针就是输出字符串,程序会自动在遇到0后停止.   我们最后分析一下段2中的代码,段2中我们调用了print_array()这个函数,这个函数中形式参数是char *array[]和代码中的char *test[]一样,同为字符指针,当你把参数传递过来的时候,事实上不是把数组内容传递过来,test的首地址传递了进来,由于array是指针,所以在内存中它在栈区,具有变量一样的性质,可以为左值,所以我们输出写成了,cout<<*array++<<endl;当然我们也可以改写为cout<<array[i]<<endl,这里在循环中的每次加1操作和段1代码总的道理是一样的,注意看下面的图!   到这里这两个非常重要的知识点我们都说完了,说归说,要想透彻理解希望读者多动手,多观察,熟能生巧。   下面是内存结构示意图:

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