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  • 数组和指针的区别

    C++/C程序中,指针和数组在不少地方可以相互替换着用,让人产生一种错觉,以为两者是等价的。

        数组要么在静态存储区被创建(如全局数组),要么在栈上被创建。数组名对应着(而不是指向)一块内存,其地址与容量在生命期内保持不变,只有数组的内容可以改变。

    指针可以随时指向任意类型的内存块,它的特征是“可变”,所以我们常用指针来操作动态内存。指针远比数组灵活,但也更危险。

    下面以字符串为例比较指针与数组的特性。

    1 修改内容

           示例1中,字符数组a的容量是6个字符,其内容为hello。a的内容可以改变,如a[0]= ‘X’。指针p指向常量字符串“world”(位于静态存储区,内容为world),常量字符串的内容是不可以被修改的。从语法上看,编译器并不觉得语句p[0]= ‘X’有什么不妥,但是该语句企图修改常量字符串的内容而导致运行错误。

    char a[] = “hello”;

    a[0] = ‘X’;

    cout << a << endl;

    char *p = “world”;     // 注意p指向常量字符串

    p[0] = ‘X’;             // 编译器不能发现该错误

    cout << p << endl;

    示例1 修改数组和指针的内容

    2 内容复制与比较

        不能对数组名进行直接复制与比较。示例2中,若想把数组a的内容复制给数组b,不能用语句 b = a ,否则将产生编译错误。应该用标准库函数strcpy进行复制。同理,比较b和a的内容是否相同,不能用if(b==a) 来判断,应该用标准库函数strcmp进行比较。

        语句p = a 并不能把a的内容复制指针p,而是把a的地址赋给了p。要想复制a的内容,可以先用库函数malloc为p申请一块容量为strlen(a)+1个字符的内存,再用strcpy进行字符串复制。同理,语句if(p==a) 比较的不是内容而是地址,应该用库函数strcmp来比较。

        // 数组…

        char a[] = "hello";

        char b[10];

        strcpy(b, a);           // 不能用   b = a;

        if(strcmp(b, a) == 0)   // 不能用  if (b == a)

        // 指针…

        int len = strlen(a);

        char *p = (char *)malloc(sizeof(char)*(len+1));

        strcpy(p,a);            // 不要用 p = a;

        if(strcmp(p, a) == 0)   // 不要用 if (p == a)

    示例2 数组和指针的内容复制与比较

    3 计算内存容量

        用运算符sizeof可以计算出数组的容量(字节数)。示例3(a)中,sizeof(a)的值是12(注意别忘了’’)。指针p指向a,但是sizeof(p)的值却是4。这是因为sizeof(p)得到的是一个指针变量的字节数,相当于sizeof(char*),而不是p所指的内存容量。C++/C语言没有办法知道指针所指的内存容量,除非在申请内存时记住它。

    注意当数组作为函数的参数进行传递时,该数组自动退化为同类型的指针。示例3(b)中,不论数组a的容量是多少,sizeof(a)始终等于sizeof(char *)。

        char a[] = "hello world";

        char *p  = a;

        cout<< sizeof(a) << endl;   // 12字节

        cout<< sizeof(p) << endl;   // 4字节

    示例3(a) 计算数组和指针的内存容量

        void Func(char a[100])

        {

            cout<< sizeof(a) << endl;   // 4字节而不是100字节

    }

    示例3(b) 数组退化为指针

    ---------------------------------

    指针和数组之字符串的区别

    1. 字符串宏 #define CONST_STR "const str" 宏在预编译的时候会替换成实际的值
    2.数组 数组名对应一块内存,在生命周期内其地址和容量不会改变,数组里面的内容可以变。
    3.指针 指针指向一块内存,如果指向字符串常量(RO),则不能修改内容。 如果申请了一块内存,复制字符串常量,则可以修改内容

      1. #include <stdio.h>
      2. #include <string.h>
      3. #include <unistd.h>
      4. #include <stdlib.h>
      5. #define CONST_STR "const string"
      6. typedef void (*string_test_routine_t)();
      7. void pointer_strcpy_macro(void)
      8. {
      9.     char *p;
      10.     p = (char*)malloc(100);
      11.     strcpy(p, CONST_STR);
      12.     printf("char *p; p = (char *)malloc(100); strcpy(p, CONST_STR); p[0] = 'a'; ");
      13.     printf(" ");
      14.     p[0] = 'a';
      15.     printf("--> ok ");
      16. }
      17. void pointer_strcpy_string(void)
      18. {
      19.     char *p;
      20.     p = (char*)malloc(100);
      21.     strcpy(p, "const string");
      22.     printf("char *p; p = (char *)malloc(100); strcpy(p, "const string"); p[0] = 'a'; ");
      23.     printf(" ");
      24.     p[0] = 'a';
      25.     printf("--> ok ");
      26. }
      27. void pointer_macro_string(void)
      28. {
      29.     char *p = CONST_STR;
      30.     printf("char *p = CONST_STR; p[0] = 'a'; ");
      31.     printf(" ");
      32.     p[0] = 'a';
      33.     printf("--> ok ");
      34. }
      35. void pointer_string(void)
      36. {
      37.     char *p = "const string";
      38.     printf("char *p = "const string"; p[0] = 'a'; ");
      39.     printf(" ");
      40.     p[0] = 'a';
      41.     printf("--> ok ");
      42. }
      43. void array_macro_string(void)
      44. {
      45.     char a[100] = CONST_STR;
      46.     printf("char a[100] = CONST_STR; a[0] = 'a'; ");
      47.     printf(" ");
      48.     a[0] = 'a';
      49.     printf("--> ok ");
      50. }
      51. void array_string(void)
      52. {
      53.     char a[100] = "const string";
      54.     printf("char a[100] = "const string"; a[0] = 'a'; ");
      55.     printf(" ");
      56.     a[0] = 'a';
      57.     printf("--> ok ");
      58. }
      59. void array_strcpy_string(void)
      60. {
      61.     char a[100];
      62.     strcpy(a, "const string");
      63.     printf("char a[100]; strcpy(a, "const string"); a[0] = 'a'; ");
      64.     printf(" ");
      65.     a[0] = 'a';
      66.     printf("--> ok ");
      67. }
      68. void array_strcpy_macro(void)
      69. {
      70.     char a[100];
      71.     strcpy(a, CONST_STR);
      72.     printf("char a[100]; strcpy(a, CONST_STR); a[0] = 'a'; ");
      73.     printf(" ");
      74.     a[0] = 'a';
      75.     printf("--> ok ");
      76. }
      77. static string_test_routine_t func_base[] = {
      78.     array_strcpy_string,
      79.     array_macro_string,
      80.     array_string,
      81.     array_strcpy_macro,
      82.     pointer_macro_string,
      83.     pointer_string,
      84.     pointer_strcpy_macro,
      85.     pointer_strcpy_string
      86. };
      87. #define NUM_FUNC (sizeof (func_base) / sizeof(func_base[0]))
      88. void test_string(void)
      89. {
      90.     pid_t pid;
      91.     int i = 0;
      92.     string_test_routine_t * func = func_base;
      93.     for ( i = 0; i < NUM_FUNC; i++ )
      94.     {
      95.         pid = fork();
      96.         if ( pid < 0 )
      97.         {
      98.             printf("fork() err ");
      99.         }
      100.         else if ( pid == 0 )
      101.         {
      102.             (func[i])();
      103.             exit(0);
      104.         }
      105.         else
      106.         {
      107.             sleep( 1 );
      108.         }
      109.     }
      110. }
      111. int main()
      112. {
      113.     test_string();
      114.     return 0;
      115. }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kungfupanda/p/2969065.html
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