当前位置: 首页 > 编程笔记 >

C语言 指针与二维数组详解

黎征
2023-03-14
本文向大家介绍C语言 指针与二维数组详解,包括了C语言 指针与二维数组详解的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下

二维数组在概念上是二维的,有行和列,但在内存中所有的数组元素都是连续排列的,它们之间没有“缝隙”。以下面的二维数组 a 为例:

int a[3][4] = { {0, 1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10, 11} };

从概念上理解,a 的分布像一个矩阵:

0   1   2   3
4   5   6   7
8   9  10  11

但在内存中,a 的分布是一维线性的,整个数组占用一块连续的内存:

C语言中的二维数组是按行排列的,也就是先存放 a[0] 行,再存放 a[1] 行,最后存放 a[2] 行;每行中的 4 个元素也是依次存放。数组 a 为 int 类型,每个元素占用 4 个字节,整个数组共占用 4×(3×4) = 48 个字节。

C语言允许把一个二维数组分解成多个一维数组来处理。对于数组 a,它可以分解成三个一维数组,即 a[0]、a[1]、a[2]。每一个一维数组又包含了 4 个元素,例如 a[0] 包含 a[0][0]、a[0][1]、a[0][2]、a[0][3]。

假设数组 a 中第 0 个元素的地址为 1000,那么每个一维数组的首地址如下图所示:

为了更好的理解指针和二维数组的关系,我们先来定义一个指向 a 的指针变量 p:

int (*p)[4] = a;

括号中的*表明 p 是一个指针,它指向一个数组,数组的类型为int [4],这正是 a 所包含的每个一维数组的类型。

[ ]的优先级高于*,( )是必须要加的,如果赤裸裸地写作int *p[4],那么应该理解为int *(p[4]),p 就成了一个指针数组,而不是二维数组指针,这在《C语言指针数组》中已经讲到。

对指针进行加法(减法)运算时,它前进(后退)的步长与它指向的数据类型有关,p 指向的数据类型是int [4],那么p+1就前进 4×4 = 16 个字节,p-1就后退 16 个字节,这正好是数组 a 所包含的每个一维数组的长度。也就是说,p+1会使得指针指向二维数组的下一行,p-1会使得指针指向数组的上一行。

数组名 a 在表达式中也会被转换为和 p 等价的指针!

下面我们就来探索一下如何使用指针 p 来访问二维数组中的每个元素。按照上面的定义:

1) p指向数组 a 的开头,也即第 0 行;p+1前进一行,指向第 1 行。

2) *(p+1)表示取地址上的数据,也就是整个第 1 行数据。注意是一行数据,是多个数据,不是第 1 行中的第 0 个元素,下面的运行结果有力地证明了这一点:

#include <stdio.h>
int main(){
 int a[3][4] = { {0, 1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10, 11} };
 int (*p)[4] = a;
 printf("%d\n", sizeof(*(p+1)));
 return 0;
}

运行结果:

16

3) *(p+1)+1表示第 1 行第 1 个元素的地址。如何理解呢?

*(p+1)单独使用时表示的是第 1 行数据,放在表达式中会被转换为第 1 行数据的首地址,也就是第 1 行第 0 个元素的地址,因为使用整行数据没有实际的含义,编译器遇到这种情况都会转换为指向该行第 0 个元素的指针;就像一维数组的名字,在定义时或者和 sizeof、& 一起使用时才表示整个数组,出现在表达式中就会被转换为指向数组第 0 个元素的指针。

4) *(*(p+1)+1)表示第 1 行第 1 个元素的值。很明显,增加一个 * 表示取地址上的数据。

根据上面的结论,可以很容易推出以下的等价关系:

a+i == p+i
a[i] == p[i] == *(a+i) == *(p+i)
a[i][j] == p[i][j] == *(a[i]+j) == *(p[i]+j) == *(*(a+i)+j) == *(*(p+i)+j)

html" target="_blank">实例】使用指针遍历二维数组。

#include <stdio.h>
int main(){
 int a[3][4]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
 int(*p)[4];
 int i,j;
 p=a;
 for(i=0; i<3; i++){
  for(j=0; j<4; j++) printf("%2d ",*(*(p+i)+j));
  printf("\n");
 }
 return 0;
}

运行结果:

0   1   2   3
 4   5   6   7
 8   9  10  11

指针数组和二维数组指针的区别

指针数组和二维数组指针在定义时非常相似,只是括号的位置不同:

int *(p1[5]);  //指针数组,可以去掉括号直接写作 int *p1[5];
int (*p2)[5];  //二维数组指针,不能去掉括号

指针数组和二维数组指针有着本质上的区别:指针数组是一个数组,只是每个元素保存的都是指针,以上面的 p1 为例,在32位环境下它占用 4×5 = 20 个字节的内存。二维数组指针是一个指针,它指向一个二维数组,以上面的 p2 为例,它占用 4 个字节的内存。

以上就是C语言 指针和二维数组的资料整理,后续继续补充相关知识,谢谢大家对本站的支持!

 类似资料:
  • 本文向大家介绍直观理解C语言中指向一位数组与二维数组的指针,包括了直观理解C语言中指向一位数组与二维数组的指针的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 一维数组和指针: 对于一位数组和指针是很好理解的: 一维数组名: 对于这样的一维数组:int a[5];  a作为数组名就是我们数组的首地址, a是一个地址常量 . 首先说说常量和变量的关系, 对于变量来说, 用箱子去比喻再好不过了, 声明一个变量

  • 主要内容:二维数组的初始化(赋值)上节讲解的数组可以看作是一行连续的数据,只有一个下标,称为 一维数组。在实际问题中有很多数据是二维的或多维的,因此C语言允许构造多维数组。多维数组元素有多个下标,以确定它在数组中的位置。本节只介绍 二维数组,多维数组可由二维数组类推而得到。 二维数组的定义 二维数组定义的一般形式是: 其中,dataType 为数据类型,arrayName 为数组名,length1 为第一维下标的长度,length

  • 本文向大家介绍C++中指针指向二维数组实例详解,包括了C++中指针指向二维数组实例详解的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 C++中指针指向二维数组实例详解 一维指针通常用指针表示,其指向的地址是数组第一元素所在的内存地址,如下 那么ary[4]相当于int(*aryp),以下理解如此,但参数传递需要知道实参所在 的一维个数,所以传递的时候应该传递多一个参数,子数组的引用可以理解 为(*p),

  • 本文向大家介绍举例理解C语言二维数组的指针指向问题,包括了举例理解C语言二维数组的指针指向问题的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下    之前对数组的概念一直没有理解透彻,只觉得数组名就是个常量指针而已,用法和基本的指针差不多。所以当我尝试用二级指针去访问二维数组时,就经常会出错。下面就是刚开始写的一个错误的程序: 开始的时候我是这样分析的:本来数组和指针就差不多,一维数组和一维指针对应,那么

  • 主要内容:指针数组和二维数组指针的区别二维数组在概念上是二维的,有行和列,但在内存中所有的数组元素都是连续排列的,它们之间没有“缝隙”。以下面的二维数组 a 为例: int a[3][4] = { {0, 1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}, {8, 9, 10, 11} }; 从概念上理解,a 的分布像一个矩阵: 但在内存中,a 的分布是一维线性的,整个数组占用一块连续的内存: C语言中的二维数组是按行排列的,也就是先存放

  • 指针概述 指针的概念 在计算机中,所有的数据都是存放在存储器中的。一般把存储器中的一个字节称为一个内存单元,不同的数据类型所占用的内存单元数不等,例如int型占4个内存单元,char型占1个内存单元。为了正确地访问这些内存单元,必须为每个内存单元编上号,根据一个内存单元的编号即可准确地找到该内存单元。内存单元的编号也叫做地址。既然根据内存单元的编号或地址就可以找到所需的内存单元,所以通常也把这个地