1. 指针是什么?
指针是什么?
指针理解的2个要点:
- 指针是内存中一个最小单元的编号,也就是地址
- 平时口语中说的指针,通常指的是指针变量,是用来存放内存地址的变量
总结:指针就是地址,口语中说的指针通常指的是指针变量
我们把一个地址存到内存中,每一个内存单元都对应相应的编号,其单位是一个字节,而我们的指针就是来存放地址的
我们可以通过&(取地址操作符)取出变量的内存其实地址,把地址可以存放到一个变量中,这个变量就是指针变量
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10;//在内存中开辟一块空间
int *p = &a;//这里我们对变量a,取出它的地址,可以使用&操作符。
//a变量占用4个字节的空间,这里是将a的4个字节的第一个字节的地址存放在p变量
中,p就是一个之指针变量。
return 0;
}
总结:
指针变量,用来存放地址的变量。(存放在指针中的值都被当成地址处理)。
那这里的问题是:
一个小的单元到底是多大?(1个字节)
如何编址?
经过仔细的计算和权衡我们发现一个字节给一个对应的地址是比较合适的。
对于32位的机器,假设有32根地址线,那么假设每根地址线在寻址的时候产生高电平(高电压)和低电
平(低电压)就是(1或者0);
那么32根地址线产生的地址就会是多少呢
一直这样下去,就相当于2的32次存储方式,2的32次是多少呢
(2^32Byte == 2^32/1024KB == 232/1024/1024MB==232/1024/1024/1024GB == 4GB) 4G的空闲进行编址。
这里我们就明白:
在32位的机器上,地址是32个0或者1组成二进制序列,那地址就得用4个字节的空间来存储,所以
一个指针变量的大小就应该是4个字节。
那如果在64位机器上,如果有64个地址线,那一个指针变量的大小是8个字节,才能存放一个地址。
2. 指针和指针类型
答案是有的
int num = 10;
p = #
当我们看到上面的代码的时候,取出num的地址存放在p中,那大家思考一下我们的p指针类型应该是啥呢。
char *pc = NULL;
int *pi = NULL;
short *ps = NULL;
long *pl = NULL;
float *pf = NULL;
double *pd = NULL;
char* 类型的指针是为了存放 char 类型变量的地址。
short* 类型的指针是为了存放 short 类型变量的地址。
int* 类型的指针是为了存放 int 类型变量的地址。
答案是指针类型决定加1走多少,就好比一个人腿长和一个人腿短,大家都是一步,但是步长不一样,这就是我们指针变量类型的作用,我们用代码让大家更好的理解
2.1 指针±整数
#include <stdio.h>
//演示实例
int main()
{
int n = 10;
char *pc = (char*)&n;
int *pi = &n;
printf("%p\n", &n);
printf("%p\n", pc);
printf("%p\n", pc+1);
printf("%p\n", pi);
printf("%p\n", pi+1);
return 0;
}
总结:
指针的类型决定了,对指针解引用的时候有多大的权限(能操作几个字节)。
比如: char* 的指针解引用就只能访问一个字节,而 int* 的指针的解引用就能访问四个字节。
3. 野指针
3.1 野指针成因
- 指针未初始化
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p;//局部变量指针未初始化,默认为随机值
*p = 20;
return 0;
}
我们没有定义*p指针变量的类型
- 2指针越界访问
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = {0};
int *p = arr;
int i = 0;
for(i=0; i<=11; i++)
{
//当指针指向的范围超出数组arr的范围时,p就是野指针
*(p++) = i;
}
return 0;
}
我们的数组是只放了十个元素,但是我们访问的范围超出了数组的范围
而且在这里解引用后面地址的内容是产生的就是我们这个数组地址后面地址的内容,可能是随机数
- 如何规避野指针
#include<stdio.h>
int* test()
{
int a = 10;
return &a;
}
int main()
{
int* p = test();
printf("%p", p);
return 0;
}
#include<stdio.h>
int* test()
{
int a = 10;
return &a;
}
int main()
{
int* p = test();
*p = 100;
return 0;
}
我们也要避免上面的代码,因为局部变量出作用域自动销毁,但是我们的地址不会,会在最后才销毁,这里我们后面讲函数栈帧的时候,我会给大家仔细分析
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p = NULL;
//....
int a = 10;
p = &a;
if(p != NULL)
{
*p = 20;
}
return 0;
}
4.1 指针±整数
#define N_VALUES 5
float values[N_VALUES];
float *vp;
//指针+-整数;指针的关系运算
for (vp = &values[0]; vp < &values[N_VALUES];)
{
*vp++ = 0;
}
4.2 指针-指针
我们之前用过strlen函数来求字符串长度,现在我们也可以用指针来求字符串长度
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
char str[] = "abcdef";
int len = strlen(str);
printf("%d ", len);
return 0;
}
这是我们用strlen函数求出的字符串长度,现在我们用指针来求,定义一个函数my_strlen来求字符串长度
#include<stdio.h>
int my_strlen(char* str)
{
int count = 0;
while (*str != '\0')
{
count++;
str++;
}
return count;
}
int main()
{
char str[] = "abcdef";
int len = my_strlen(str);
printf("%d", len);
return 0;
}
当然我们之前也用过函数递归的思路来写代码,这里再带大家回忆一下
#include<stdio.h>
int my_strlen(char* str)
{
if (*str != '\0')
{
return 1 + my_strlen(str+1);
}
}
int main()
{
char str[] = "abcdef";
int len = my_strlen(str);
printf("%d", len);
return 0;
}
我们现在至少掌握三种求字符串长度的求法
4.3 指针的关系运算
for(vp = &values[N_VALUES]; vp > &values[0];)
{
*--vp = 0;
}
for(vp = &values[N_VALUES-1]; vp >= &values[0];vp--)
{
*vp = 0
实际在绝大部分的编译器上是可以顺利完成任务的,然而我们还是应该避免这样写,因为标准并不保证它可行。
5. 指针和数组
我们先来看一下下面这串代码
#include <stdio.h>
int main()
{
int arr[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0};
printf("%p\n", arr);
printf("%p\n", &arr[0]);
return 0;
}
#include<stdio.h>
int main()
{
int arr[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 };
int* p = arr;//存放首元素地址
int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
int i = 0;
for (i = 0; i < sz; i++)
{
printf("&arr[%d] = %p <====> p+%d = %p\n", i, &arr[i], i, p + i);
}
return 0;
}
所以可以用指针来访问数组地址
所以 p+i 其实计算的是数组 arr 下标为i的地址。
6. 二级指针
指针变量也是变量,是变量就有地址,那指针变量的地址存放在哪里?
*ppa 通过对ppa中的地址进行解引用,这样找到的是 pa , *ppa 其实访问的就是 pa .
int b = 20;
*ppa = &b;//等价于 pa = &b;
**ppa 先通过 *ppa 找到 pa ,然后对 pa 进行解引用操作: *pa ,那找到的是 a
**ppa = 30;
//等价于*pa = 30;
//等价于a = 30;
7. 指针数组
那么我们的指针数组是啥样的呢
指针也讲完了,后期还会更深入地了解指针,因为指针真的很重要,你会C语言必须得会指针,今天我们地分享就到这里了,谢谢大家得支持,你们的支持就是我的动力,拜拜