《彻底理解C语言指针全攻略(3)》
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文章目录
- 《彻底理解C语言指针全攻略(3)》
- 前言
- [一、 数组名的理解](#一、 数组名的理解)
- 二、使用指针访问数组
- [三 、 一维数组传参的本质](#三 、 一维数组传参的本质)
- 四、冒泡排序
- 总结---每天励志时刻
前言
继上篇文章后这篇文章将继续为大家分享指针的相关知识,本篇主要是数组名的理解,使用指针访问数组,一维数组传参的本质,冒泡排序等知识点,让我们向着更优秀的自己出发go!

一、 数组名的理解
在上一个章节我们在使用指针访问数组的内容时,有这样的代码:
c
int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int *p = &arr[0];
这里我们使用&arr[0] 的方式拿到了数组第一个元素的地址,但是其实数组名本来就是地址 ,而且是数组首元素的地址
如下:
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);
printf("arr = % p\n", arr);
return 0;
}
运行结果:
我们发现数组名和数组⾸元素的地址打印出的结果⼀样,故数组名就是数组首元素(第⼀个元素)的地址
PS :特殊情况: 其实数组名就是数组⾸元素(第⼀个元素)的地址是对的,但是有两个例外:
(1)
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("%d\n", sizeof(arr));
return 0;
}
输出的结果是:40,如果arr是数组⾸元素的地址,那输出应该的应该是4/8才对。这是为啥?保留疑问往下看
(2)
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);
printf("arr = %p\n", arr);
printf("&arr = % p\n", &arr);
return 0;
}
运行结果:
三个打印结果⼀模⼀样,这时候⼜纳闷了,那arr和&arr有啥区别呢?
在保留疑问往下看
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
printf("&arr[0] = %p\n", &arr[0]);
printf("&arr[0]+1 = %p\n", &arr[0] + 1);
printf("arr = %p\n", arr);
printf("arr+1 = %p\n", arr + 1);
printf("&arr = %p\n", &arr);
printf("&arr+1 = %p\n", arr + 1);
return 0;
}
输出结果:
我们发现&arr[0]和&arr[0]+1相差4个字节,arr和arr+1相差4个字节,是因为&arr[0]和arr都是⾸元素的地址,+1就是跳过⼀个元素。但是&arr和&arr+1相差40个字节,这就是因为 &arr是数组的地址 , +1操作是跳过整个数组的 。到这⾥⼤家应该搞清楚数组名的意义了吧。数组名是数组⾸元素的地址 。
但是有2个例外:
• sizeof(数组名) ,sizeof中单独放数组名,这⾥的数组名表⽰整个数组,计算的是整个数组的大小,单位是字节
• &数组名 ,这⾥的数组名表⽰整个数组,取出的是整个数组的地址(整个数组的地址和数组⾸元素的地址是有区别的)
除此之外,任何地方使用数组名,数组名都表示首元素的地址。
二、使用指针访问数组
有了前⾯知识的⽀持,再结合数组的特点,我们就可以很⽅便的使⽤指针访问数组了。
(1)方式一:
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(int);
int* p = arr;
for (int i = 0; i < sz; i++)
scanf("%d", p + i); //scanf("%d", arr+i);//也可以这样写
for (int i = 0; i < sz; i++)
printf("%d", *(p + i));
return 0;
}
运行结果:
启发: 数组名arr是数组⾸元素的地址,可以赋值给p,其实数组名arr和p在这里是等价的 。那我们可以使⽤arr[i]可以访问数组的元素,那p[i]是否也可以
(2)方式二:
c
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(int);
int* p = arr;
for (int i = 0; i < sz; i++)
scanf("%d", p + i);
for (int i = 0; i < sz; i++)
printf("%d ", p[i]);
return 0;
}
运行结果:
总结:
将*(p+i)换成p[i]也是能够正常打印的,所以本质上p[i]是等价于(p+i) 。同理 *arr[i] 应该等价于(arr+i)***,数组元素的访问在编译器处理的时候,也是转换成⾸元素的地址+偏移量求出元素的地址,然后解引⽤来访问的。
三 、 一维数组传参的本质
⾸先从⼀个问题开始,我们之前都是在函数外部计算数组的元素个数,那我们可以把数组传给⼀个函数后,函数内部求数组的元素个数吗?
#include <stdio.h>
c
#include <stdio.h>
void test(int arr)
{
int sz2 = sizeof(arr) / sizeof(int);
printf("%d\n",sz2);
}
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int sz1 = sizeof(arr) / sizeof(int);
printf("%d\n", sz1);
test(arr);
return 0;
}
运行结果:
总结:
我们发现在函数内部是没有正确获得数组的元素个数。这就要学习数组传参的本质了,上个小节我们学习了:数组名是数组⾸元素的地址;那么在数组传参的时候,传递的是数组名,也就是说本质上数组传参传递的是数组⾸元素的地址。 所以函数形参的部分理论上应该使⽤指针变量来接收⾸元素的地址 。那么在函数内部我们写sizeof(arr) 计算的是⼀个地址的大小(单位字节)⽽不是数组的⼤⼩(单位字节)。正是因为函数的参数部分是本质是指针。
c
#include <stdio.h>
void test(int* arr)
{
printf("%zd\n", sizeof(arr));
}
int main()
{
int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
test(arr);
return 0;
}
运行结果:
PS:一维数组传参,形参的部分可以写成数组的形式,也可以写成指针的形式
四、冒泡排序
核心思想就是:两两相邻的元素进行比较
4.1朴素版本
c
#include <stdio.h>
void bubble_sort(int arr[], int sz)
{
for (int i = 0; i < sz - 1; i++)
{
for (int j = 0; j < sz - i - 1; j++)
{
if (arr[j + 1] < arr[j])
{
int temp = arr[j + 1];
arr[j + 1] = arr[j];
arr[j] = temp;
}
}
}
}
int main()
{
int arr[10] = { 2,3,67,5,4,8,9,12,1,7 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(int);
bubble_sort(arr, sz);
for (int i = 0; i < sz; i++)
printf("%d ", arr[i]);
return 0;
}
运行结果:
4.2优化版本
c
#include <stdio.h>
void bubble_sort(int arr[], int sz)
{
int flag = 1; //假设这一趟已经有序了
for (int i = 0; i < sz - 1; i++)
{
for (int j = 0; j < sz - i - 1; j++)
{
if (arr[j + 1] < arr[j])
{
flag = 0;
int temp = arr[j + 1];
arr[j + 1] = arr[j];
arr[j] = temp;
}
}
if (flag == 1) //这一趟从未发生过交换
break;
}
}
int main()
{
int arr[10] = { 2,3,67,5,4,8,9,12,1,7 };
int sz = sizeof(arr) / sizeof(int);
bubble_sort(arr, sz);
for (int i = 0; i < sz; i++)
printf("%d ", arr[i]);
return 0;
}
运行结果:
总结---每天励志时刻
