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1.指针def:本博客简单介绍了指针的概念和指针的初阶的一些知识
2.指针变量:📣指针就是地址,口语中说的指针通常指的是指针变量
3.指针和内存的关系:📣我们可以通过&(取地址操作符)取出变量的内存其实地址,把地址可以存放到一个变量中,这个变量就是指针变量
4.指针和指针类型:每一个字节(一个基本的内存单元)都有一个地址,在32位的机器上指针变量的大小就是4个字节,因为32位的二进制数字只能编址:4 GB原理如下:
(2 ^ 32 Byte == 2^32/1024 KB ==2^32 / 1024 / 1024 MB ==2^32/1024/1024/1024 GB == 4 GB) 4 G的空间进行编址。
如果是在64位机器上,指针变量的大小就是8个字节,八个字节的二进制数字可以编址的内存空间大小是32位机器的2的32次方倍;
📣指针变量的大小都是相同的,为什么还要分很多种类: 决定了指针类型加减整数,指针类型解引用可以操作的内存空间大小
char *pc = NULL;
int *pi = NULL;
short *ps = NULL;
long *pl = NULL;
float *pf = NULL;
double *pd = NULL;
4.1指针类型:5.指针±整数:指针类决定了指针进行解引用操作的时候,访问几个字节(权限)
例如:
char* //char类型指针每次解引用访问只访问一个字节 int* //int类型指针每次解引用访问只访问四个字节 double* //double类型指针每次解引用访问只访问八个字节
📣指针的类型决定了指针向前或者向后走一步有多大(距离)
#include//演示实例
int main()
{int n = 10;
char *pc = (char*)&n;
int *pi = &n;
printf("%p\n", &n);
printf("%p\n", pc);
printf("%p\n", pc+1);
printf("%p\n", pi);
printf("%p\n", pi+1);
return 0; }
6.指针的解引用:📣指针的类型决定了,对指针解引用的时候有多大的权限(能操作几个字节)。 比如: char* 的指针解引用就只能访问一个字节,而 int* 的指针的解引用就能访问四个字节。
//演示实例
#includeint main()
{int n = 0x11223344;
char *pc = (char *)&n;
int *pi = &n;
*pc = 0; //重点在调试的过程中观察内存的变化。
*pi = 0; //重点在调试的过程中观察内存的变化。
return 0; }
7.野指针:7.1成因:📣野指针就是指针指向的位置是不可知的(随机的、不正确的、没有明确限制的)
(1)指针未初始化:
#includeint main()
{ int *p;//局部变量指针未初始化,默认为随机值
*p = 20;
return 0; }
(2)指针越界访问:
#includeint main()
{int arr[10] = {0};
int *p = arr;
int i = 0;
for(i=0; i<=11; i++)
{//当指针指向的范围超出数组arr的范围时,p就是野指针
*(p++) = i;
}
return 0; }
(3)指针指向的空间释放;
7.2如何规避野指针:
- 指针初始化
- 小心指针越界
- 指针指向空间释放,及时置NULL
- 避免返回局部变量的地址
- 指针使用之前检查有效性
例如:
#includeint main()
{int *p = NULL;
//....
int a = 10;
p = &a;
if(p != NULL)
{*p = 20;
}
return 0; }
8.指针运算:8.1指针±整数:
- 指针± 整数
- 指针-指针 //指针+指针不可以(进阶会解释)
- 指针的关系运算
#define N_VALUES 5
float values[N_VALUES];
float *vp;
//指针+-整数;指针的关系运算
for (vp = &values[0]; vp< &values[N_VALUES];)
{
*vp++ = 0;
}
8.2指针-指针:int my_strlen(char *s) { char *p = s;
while(*p != '\0' )
p++;
return p-s; }
8.3指针的关系运算:📣指针可以比较大小
for(vp = &values[N_VALUES]; vp >&values[0];)
{
*--vp = 0;
}
for(vp = &values[N_VALUES-1]; vp >= &values[0];vp--)
{
*vp = 0;
}
9.指针和数组: 9.1数组和指针的关系:📣标准规定:
允许指向数组元素的指针与指向数组最后一个元素后面的那个内存位置的指针比较,但是不允许与 **指向第一个元素之前的那个内存位置的指针**进行比较。
📣不同:
- 数组和指针不是一个东西
- 数组能够存放一组数,连续的空间,数组的大小取决于元素个数
- 指针是一个变量,是存放地址的,4/8个字节
📣联系:
- 数组名是地址(指针)
- 数组把首元素的地址,交给一个指针变量后可以通过指针变量来访问数组
指针和数组关系应用示例:
#includeint main()
{int arr[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
int *p = arr; //指针存放数组首元素的地址
int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
for(i=0; iprintf("&arr[%d] = %p<====>p+%d = %p\n", i, &arr[i], i, p+i);
}
return 0; }
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-2G8rdykW-1670991890615)(C:\Users\jason\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20221214122058161.png)]
10.指针数组:📣def:存放指针的数组;
两种示例:
1.实现多个变量的指针的存储
int main()
{int a = 10;
int b = 20;
int c = 30;
int d = 40;
int e = 50;
int* arr3[5] = {&a, &b, &c, &d, &e};//存放整型指针的数组
int i = 0;
for (i = 0; i< 5; i++)
{printf("%d ", *(arr3[i]));
}
return 0;
}
2.模拟实现二维数组
int main()
{//用一维数组模拟一个二维数组
int arr1[] = {1,2,3,4,5 };
int arr2[] = {2,3,4,5,6 };
int arr3[] = {3,4,5,6,7 };
int arr4[] = {4,5,6,7,8 };
int* arr[4] = {arr1, arr2, arr3, arr4};
int i = 0;
for (i = 0; i< 4; i++)
{int j = 0;
for (j = 0; j< 5; j++)
{ printf("%d ", *(*(arr+i)+j));
}
printf("\n");
}
到这本篇博客的内容就到此结束了。
如果想要更加深入的了解指针可以关注博主接下来的指针进阶,内容更加丰富和详细!
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