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  • 指针

    计算机中所有的数据都必须放在内存中,不同类型的数据占用的字节数不一样,例如 int 占用 4 个字节,char 占 用 1 个字节。为了正确地访问这些数据,必须为每个字节都编上号码,就像门牌号、身份证号一样,每个字节的编 号是唯一的,根据编号可以准确地找到某个字节。

    我们将内存中字节的编号称为地址(Address)或指针(Pointer)。

    #include<stdio.h>
    int main(){
        int i = 100;
        char ch[20] = "xz";
        printf("%#x , %#x
    ",&i,ch);
        return 0;
    }

    运行结果:0x10ffd98 , 0x10ffd7c

    %#X 表示以十六进制形式输出,并附带前缀 0X。a 是一个变量,用来存放整数,需要在前面加&来获得它的地址; str 本身就表示字符串的首地址,不需要加&。
    C 语言中有一个控制符%p,专门用来以十六进制形式输出地址,不过 %p 的输出格式并不统一,有的编译器带 0x 前缀,有的不带,所以此处我们并没有采用。

    指针定义:

    数据在内存中的地址也称为指针。

    指针变量

    如果一个变量存储了一份数据的指针,我们就称它为指针变量。

    地址 = 指针    指针变量 = 变量 + 地址 (将地址赋给变量就是指针变量)

     定义指针变量: 

    定义指针变量与定义普通变量非常类似,不过要在变量名前面加星号*,格式为:

    datatype *name; 

    datatype是数据类型,比如int char .....

    或者:

    datatype *name = value;

    *表示这是一个指针变量,datatype 表示该指针所指向的数据的类型 。例如:

    int *p1; 

    p1 是一个指向 int 类型数据的指针变量,至于 p1 究竟指向哪一份数据,应该由赋予它的值决定。再如:

    int a = 100; 
    int *p_a = &a;

    在定义指针变量 p_a 的同时对它进行初始化,并将变量 a 的地址赋予它,此时 p_a 就指向了 a。值得注意的是, p_a 需要的一个地址,a 前面必须要加取地址符&,否则是不对的。

    和普通变量一样,指针变量也可以被多次写入,只要你想,随时都能够改变指针变量的值,请看下面的代码:

    //定义普通变量 
    float a = 99.5, b = 10.6; 
    char c = '@', d = '#';
    //定义指针变量 
    float *p1 = &a; 
    char *p2 = &c; 
    //修改指针变量的值 
    p1 = &b;
    p2 = &d; 

    *是一个特殊符号,表明一个变量是指针变量,定义 p1、p2 时必须带*。而给 p1、p2 赋值时,因为已经知道了它 是一个指针变量,就没必要多此一举再带上*,后边可以像使用普通变量一样来使用指针变量。也就是说,定义指针 变量时必须带*,给指针变量赋值时不能带*。

    假设变量 a、b、c、d 的地址分别为 0X1000、0X1004、0X2000、0X2004,下面的示意图很好地反映了 p1、p2 指 向的变化:

     需要强调的是,p1、p2 的类型分别是 float*和 char*,而不是 float 和 char,它们是完全不同的数据类型,读者要引 起注意。

    指针变量也可以连续定义,例如:

    int *a, *b, *c;  //a、b、c 的类型都是 int* 

    注意每个变量前面都要带*。如果写成下面的形式,那么只有 a 是指针变量,b、c 都是类型为 int 的普通变量:

     int *a, b, c; 

    通过指针变量取得数据
    指针变量存储了数据的地址,通过指针变量能够获得该地址上的数据,格式为:

    *pointer; 

    这里的*称为指针运算符,用来取得某个地址上的数据,请看下面的例子:

    #include<stdio.h>
    int main(){
        int i = 100;
        int *p = &i;
        printf("%d,%d
    ",*p,i);
        return 0;
    }

    运行结果:100,100

    假设 i 的地址是 0X1000,p 指向 i 后,p 本身的值也会变为 0X1000,*p 表示获取地址 0X1000 上的数据,也 即变量 i 的值。从运行结果看,*p 和  i 是等价的。

    上节我们说过,CPU 读写数据必须要知道数据在内存中的地址,普通变量和指针变量都是地址的助记符,虽然通过 *p 和 a 获取到的数据一样,但它们的运行过程稍有不同:a 只需要一次运算就能够取得数据,而 *p 要经过两次 运算,多了一层“间接”。 
    假设变量 a、p 的地址分别为 0X1000、0XF0A0,它们的指向关系如下图所示:

     

      程序被编译和链接后,a、p 被替换成相应的地址。使用 *p 的话,要先通过地址 0XF0A0 取得变量 p 本身的值, 这个值是变量 a 的地址,然后再通过这个值取得变量 a 的数据,前后共有两次运算;而使用 a 的话,可以通过地 址 0X1000 直接取得它的数据,只需要一步运算。 
    也就是说,使用指针是间接获取数据,使用变量名是直接获取数据,前者比后者的代价要高。 
    指针除了可以获取内存上的数据,也可以修改内存上的数据,例如:

    #include<stdio.h>
    int main(){
        int a = 15,b = 99,c = 222;
        int *p = &a;  //定义指针变量,并指向具体地址
        *p = b;  //通过指针变量修改内存上的数据
        c  = *p; //通过指针变量获取内存上的数据并赋给c
        printf("%d, %d, %d, %d
    ",a,b,c,*p);
        return 0;
    }

    输出结果:99, 99, 99, 99

    *p 代表的是 a 中的数据,它等价于 a,可以将另外的一份数据赋值给它,也可以将它赋值给另外的一个变量。
     *在不同的场景下有不同的作用:*可以用在指针变量的定义中,表明这是一个指针变量,以和普通变量区分开;使 用指针变量时在前面加*表示获取指针指向的数据,或者说表示的是指针指向的数据本身。
     也就是说,定义指针变量时的*和使用指针变量时的*意义完全不同。

    指针变量也可以出现在普通变量能出现的任何表达式中,例如:

    int x, y, *px = &x, *py = &y; 
    y = *px + 5;  //表示把x的内容加5并赋给y,*px+5相当于(*px)+5 
    y = ++*px;  //px的内容加上1之后赋给y,++*px相当于++(*px) 
    y = *px++;  //相当于y=(*px)++ 
    py = px;  //把一个指针的值赋给另一个指针 

    关于 * 和 & 的谜题
    假设有一个 int 类型的变量 a,pa 是指向它的指针,那么*&a 和&*pa 分别是什么意思呢?
     
    *&a 可以理解为*(&a),&a 表示取变量 a 的地址(等价于 pa),*(&a)表示取这个地址上的数据(等价于 *pa), 绕来绕去,又回到了原点,*&a 仍然等价于 a。
     
    &*pa 可以理解为&(*pa),*pa 表示取得 pa 指向的数据(等价于 a),&(*pa)表示数据的地址(等价于 &a),所 以&*pa 等价于 pa。 对星号*的总结
    在我们目前所学到的语法中,星号*主要有三种用途:  表示乘法,例如 int a = 3, b = 5, c;  c = a * b;,这是最容易理解的。  表示定义一个指针变量,以和普通变量区分开,例如 int a = 100;  int *p = &a;。  表示获取指针指向的数据,是一种间接操作,例如 int a, b, *p = &a;  *p = 100;  b = *p;。

    两种字符串表示方法:

    #include<stdio.h>
    int main(){
        char *str = "I love you!";
        char string[20] = "I love you!";
        printf("%s
    ",str);
        printf("%s
    ",string);
        return 0;
    }

     除了字符数组,C 语言还支持另外一种表示字符串的方法,就是直接使用一个指针指向字符串,例如:

    char *str = "http://c.biancheng.net"; 
    或者: 
    char *str; str = "http://c.biancheng.net"; 

    字符串中的所有字符在内存中是连续排列的,str 指向的是字符串的第 0 个字符;我们通常将第 0  个字符的地址 称为字符串的首地址。字符串中每个字符的类型都是 char,所以 str 的类型也必须是 char *。

    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    int main(){
        char *str = "I love you!";
        int len = strlen(str);  //获取字符串长度
        char string[20] = "I love you!";
        printf("%s
    ",str);
        printf("%s
    ",string);
        for(int i=0;i<len;i++){
            printf("%c",*(str+i));  //采用迭代的方法将字符串打印出来
        }
        putchar('
    ');
        return 0;
    }

    这一切看起来和字符数组是多么地相似,它们都可以使用%s 输出整个字符串,都可以使用*或[ ]获取单个字符,这 两种表示字符串的方式是不是就没有区别了呢?
     
    有!它们最根本的区别是在内存中的存储区域不一样,字符数组存储在全局数据区或栈区,第二种形式的字符串存 储在常量区。全局数据区和栈区的字符串(也包括其他数据)有读取和写入的权限,而常量区的字符串(也包括其 他数据)只有读取权限,没有写入权限。

     到底使用字符数组还是字符串常量
    在编程过程中如果只涉及到对字符串的读取,那么字符数组和字符串常量都能够满足要求;如果有写入(修改)操 作,那么只能使用字符数组,不能使用字符串常量。

    最后我们来总结一下,C 语言有两种表示字符串的方法,一种是字符数组,另一种是字符串常量,它们在内存中的 存储位置不同,使得字符数组可以读取和修改,而字符串常量只能读取不能修改。


    int *p  :一级指针,表示p所指向的地址里面存放的是一个int类型的值
    int **p :二级指针,表示p所指向的地址里面存放的是一个指向int类型的指针(即p指向的地址里面存放的是一个指向int的一级指针)
    例如:
    int i=10;         //定义了一个整型变量
    int *p=&i;      //定义了一个指针指向这个变量
    int **p1=&p; //定义了一个二级指针指向p指针
    那么取出10的值方式为:
    printf(“i=[%d] ”,*p);
    printf(“i=[%d] ”,**p1);

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