指针和数组笔试题解析【上篇】

本文涉及的产品
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
云解析 DNS,旗舰版 1个月
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
简介: 指针和数组笔试题解析【上篇】

👁️1.前言

📍数组 – 能够存放一组相同类型的元素,数组的大小取决于数组的元素个数和元素类型
📍指针 – 地址 – 指针变量,大小是4/8个字节
📍数组是数组,指针是指针。二者不等价
📍数组名是数组首元素的地址,这个地址就可以存放在指针变量中
📍我们就可以使用指针来遍历数组

👀数组名:
🔴数组名大部分情况下是数组首元素的地址
🔴但是有2个例外:
🔴sizeof(数组名) – 数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小
🔴&数组名 – 数组名表示整个数组,取出的是数组的地址


👁️2.整型数组与指针

🌰请看代码和注释‼️👇

int main()
{
  int a[] = { 1,2,3,4 };
  printf("%d\n", sizeof(a));//16
  //sizeof(a)就是数组名单独放在sizeof内部,计算的数组总大小,单位是字节
  printf("%d\n", sizeof(a + 0));//4/8  
  //a+0 其实是数组首元素的地址
  printf("%d\n", sizeof(*a));//4
  //a是数组首元素地址 - &a[0]
  //*a -> *&a[0] -> a[0]
  printf("%d\n", sizeof(a + 1));//4/8
  //a是数组首元素地址 - int*
  //a+1 跳过1个整型,是第二个元素的地址
  printf("%d\n", sizeof(a[1]));//4
  printf("%d\n", sizeof(&a));//4/8
  //&a - 取出的是数组的地址,但是数组的地址也是地址呀,是地址大小就是4/8字节
  //int (*pa)[4] = &a;  //int(*)[4]
  printf("%d\n", sizeof(*&a));//16
  //sizeof(a)
  //int(*)[4]
  printf("%d\n", sizeof(&a + 1));//4/8
  //&a --> int(*)[4]
  //&a+1 跳过一个数组
  printf("%d\n", sizeof(&a[0]));//4/8
  //取出首元素的地址
  printf("%d\n", sizeof(&a[0] + 1));//4/8
  //第二个元素的地址
  return 0;
}

0b5eb22300a645e2abe2995d7def140a.png


👁️3.字符数组与指针

💡字符数组:

📍1.sizeof计算的是占用内存空间的大小,单位是字节,不关注内存中到底存放的是什么

📍2.sizeof不是函数,是操作符

📍3.strlen是函数

📍4.strlen是针对字符串的,求的是字符串的长度,本质上统计的是 \0 之前出现的字符个数


👀3.1.代码段(1)

🌰请看代码和注释‼️👇

int main()
{
  //字符数组
  //1.sizeof计算的是占用内存空间的大小,单位是字节,不关注内存中到底存放的是什么
  //2.sizeof不是函数,是操作符
  //3.strlen是函数
  //4.strlen是针对字符串的,求的是字符串的长度,本质上统计的是\0之前出现的字符个数
  char arr[] = { 'a','b','c','d','e','f' };
  printf("%d\n", sizeof(arr));//6
  printf("%d\n", sizeof(arr + 0));//4/8
  //arr+0是数组首元素的地址
  printf("%d\n", sizeof(*arr));//1
  //*arr是首元素,计算的是首元素的大小
  printf("%d\n", sizeof(arr[1]));//1
  printf("%d\n", sizeof(&arr));//4/8
  //&arr是数组的地址
  printf("%d\n", sizeof(&arr + 1));//4/8
  //&arr + 1跳过一个数组后的地址
  printf("%d\n", sizeof(&arr[0] + 1));//4/8
  //第二个元素的地址
  printf("\n");
  printf("%d\n", strlen(arr));//随机值
  //不知道\0的位置
  printf("%d\n", strlen(arr + 0));//随机值
  printf("%d\n", strlen(*arr));//非法访问 error
  printf("%d\n", strlen(arr[1]));//非法访问 error
  // 'b' - 98 当成地址,形参非法访问
  printf("%d\n", strlen(&arr));//随机值
  printf("%d\n", strlen(&arr + 1));//随机值-6
  printf("%d\n", strlen(&arr[0] + 1));//随机值-1
  return 0;
}


f5d20e1171ac4cb2a70f450642125364.png


👀3.2.代码段(2)

🌰请看代码和注释‼️👇

int main()
{
  char arr[] = "abcdef";
  printf("%d\n", sizeof(arr));//7
  printf("%d\n", sizeof(arr + 0));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(*arr));//1
  //*arr - 是数组首元素
  printf("%d\n", sizeof(arr[1]));//1
  printf("%d\n", sizeof(&arr));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(&arr + 1));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(&arr[0] + 1));//4/8
  printf("\n");
  printf("%d\n", strlen(arr));//6
  printf("%d\n", strlen(arr + 0));//6
  printf("%d\n", strlen(*arr));//非法访问 error
  printf("%d\n", strlen(arr[1]));//非法访问 error
  printf("%d\n", strlen(&arr));//6
  //&arr - char(*)[7]
  printf("%d\n", strlen(&arr + 1));//随机值
  printf("%d\n", strlen(&arr[0] + 1));//5
  return 0;
}

7046168c566e4c8fbb3eae436257cec7.png


👁️4.字符指针变量与数组

🌰请看代码和注释‼️👇

int main()
{
  char* p = "abcdef";
  printf("%d\n", sizeof(p));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(p + 1));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(*p));//1
  printf("%d\n", sizeof(p[0]));//1
  //*(p+0)---‘a’
  printf("%d\n", sizeof(&p));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(&p + 1));//4/8
  printf("%d\n", sizeof(&p[0] + 1));//4/8
  //&p[0]+1是'b'的地址
  printf("\n");
  printf("%d\n", strlen(p));//6
  printf("%d\n", strlen(p + 1));//5
  //p+1是'b'的地址
  printf("%d\n", strlen(*p));//error
  printf("%d\n", strlen(p[0]));//error
  printf("%d\n", strlen(&p));//随机值
  printf("%d\n", strlen(&p + 1));//随机值
  printf("%d\n", strlen(&p[0] + 1));//5
  return 0;
}

d085f0f1835e4bab8d2b90ba46020129.png


👁️5.二维数组与指针

28e693c7b6d04d7f808c20758b550e32.png

3f2c0e4623904547adf348b55daff7d0.png

🌰请看代码和注释‼️👇

int main()
{
  int a[3][4] = { 0 };
  printf("%d\n", sizeof(a));//48
  //a这个二维数组的数组名单独放在sizeof内部,计算
  printf("%d\n", sizeof(a[0][0]));//4
  //第一行第一个元素
  printf("%d\n", sizeof(a[0]));//16
  //第一行的数组名,这时数组名单独放在sizeof内部了,计算的是数组大小,单位字节
  printf("%d\n", sizeof(a[0] + 1));//4/8
  //a[0]不是单独放在sizeof内部,a[0]表示的是首元素地址,即第一行第一个元素的地址 - &a[0][0]
  //a[0]+1 是第一行第二个元素的地址 - &a[0][1]
  printf("%d\n", sizeof(*(a[0] + 1)));//4
  printf("%d\n", sizeof(a + 1));
  //a作为二维数组的数组名并非单独放在sizeof内部,所以表示首元素地址
  //二维数组的首元素是第一行,这里的a就是第一行的地址 - int (*)[4]
  //a+1 是跳过第一行,指向了第二行
  printf("%d\n", sizeof(*(a + 1)));//16
  //*(a+1)-->a[1]
  printf("%d\n", sizeof(&a[0] + 1));//4/8
  //&a[0]是第一行的地址
  //&a[0]+1是第二行的地址
  printf("%d\n", sizeof(*(&a[0] + 1)));//16
  //a[1]
  printf("%d\n", sizeof(*a));//16
  //*a - 就是第一行
  printf("%d\n", sizeof(a[3]));//16
  printf("%d\n", sizeof(*a + 1));//4/8
  //*a -- a[0]
  //a[0]+1
  //&a[0][0]+1 --> &a[0][1]
  return 0;
}

f1bbd7010e1444479da5a6623e20c4fe.png

目录
相关文章
|
3月前
使用指针访问数组元素
【10月更文挑战第30天】使用指针访问数组元素。
48 3
|
2月前
|
存储 程序员 C++
深入解析C++中的函数指针与`typedef`的妙用
本文深入解析了C++中的函数指针及其与`typedef`的结合使用。通过图示和代码示例,详细介绍了函数指针的基本概念、声明和使用方法,并展示了如何利用`typedef`简化复杂的函数指针声明,提升代码的可读性和可维护性。
95 1
|
3月前
|
存储 程序员 编译器
C 语言数组与指针的深度剖析与应用
在C语言中,数组与指针是核心概念,二者既独立又紧密相连。数组是在连续内存中存储相同类型数据的结构,而指针则存储内存地址,二者结合可在数据处理、函数传参等方面发挥巨大作用。掌握它们的特性和关系,对于优化程序性能、灵活处理数据结构至关重要。
|
3月前
|
存储 C语言 计算机视觉
在C语言中指针数组和数组指针在动态内存分配中的应用
在C语言中,指针数组和数组指针均可用于动态内存分配。指针数组是数组的每个元素都是指针,可用于指向多个动态分配的内存块;数组指针则指向一个数组,可动态分配和管理大型数据结构。两者结合使用,灵活高效地管理内存。
|
3月前
|
容器
在使用指针数组进行动态内存分配时,如何避免内存泄漏
在使用指针数组进行动态内存分配时,避免内存泄漏的关键在于确保每个分配的内存块都能被正确释放。具体做法包括:1. 分配后立即检查是否成功;2. 使用完成后及时释放内存;3. 避免重复释放同一内存地址;4. 尽量使用智能指针或容器类管理内存。
|
3月前
|
存储 NoSQL 编译器
C 语言中指针数组与数组指针的辨析与应用
在C语言中,指针数组和数组指针是两个容易混淆但用途不同的概念。指针数组是一个数组,其元素是指针类型;而数组指针是指向数组的指针。两者在声明、使用及内存布局上各有特点,正确理解它们有助于更高效地编程。
|
3月前
|
存储 人工智能 算法
数据结构实验之C 语言的函数数组指针结构体知识
本实验旨在复习C语言中的函数、数组、指针、结构体与共用体等核心概念,并通过具体编程任务加深理解。任务包括输出100以内所有素数、逆序排列一维数组、查找二维数组中的鞍点、利用指针输出二维数组元素,以及使用结构体和共用体处理教师与学生信息。每个任务不仅强化了基本语法的应用,还涉及到了算法逻辑的设计与优化。实验结果显示,学生能够有效掌握并运用这些知识完成指定任务。
77 4
|
3月前
使用指针访问数组元素
【10月更文挑战第31天】使用指针访问数组元素。
57 2
|
3月前
|
算法 索引
单链表题+数组题(快慢指针和左右指针)
单链表题+数组题(快慢指针和左右指针)
45 1
|
4月前
|
人工智能 前端开发 JavaScript
拿下奇怪的前端报错(一):报错信息是一个看不懂的数字数组Buffer(475) [Uint8Array],让AI大模型帮忙解析
本文介绍了前端开发中遇到的奇怪报错问题,特别是当错误信息不明确时的处理方法。作者分享了自己通过还原代码、试错等方式解决问题的经验,并以一个Vue3+TypeScript项目的构建失败为例,详细解析了如何从错误信息中定位问题,最终通过解读错误信息中的ASCII码找到了具体的错误文件。文章强调了基础知识的重要性,并鼓励读者遇到类似问题时不要慌张,耐心分析。

推荐镜像

更多