指针是一个特殊的变量,它里面存储的数值被解释成为内存里的一个地址。要搞清一个指针须要搞清指针的四方面的内容:指针的类型,指针所指向的类型,指针的值或者叫指针所指向的内存区,还有指针自己所占据的内存区。让咱们分别说明。
先声明几个指针放着作例子:
例一:
c++
int *ptr;
char *ptr;
int **ptr;
int (*ptr)[3];
int *(*ptr)[4];
从语法的角度看,你只要把指针声明语句里的指针名字去掉,剩下的部分就是这个指针的类型。这是指针自己所具备的类型。让咱们看看例一中各个指针的类型: 数组
int *ptr; //指针的类型是int *
char *ptr; //指针的类型是char *
int **ptr; //指针的类型是 int **
int (*ptr)[3]; //指针的类型是 int(*)[3]
int *(*ptr)[4]; //指针的类型是 int *(*)[4]
怎么样?找出指针的类型的方法是否是很简单? 函数
当你经过指针来访问指针所指向的内存区时,指针所指向的类型决定了编译器将把那片内存区里的内容当作什么来看待。
从语法上看,你只须把指针声明语句中的指针名字和名字左边的指针声明符*去掉,剩下的就是指针所指向的类型。例如: this
int *ptr; //指针所指向的类型是int
char *ptr; //指针所指向的的类型是char
int **ptr; //指针所指向的的类型是 int *
int (*ptr)[3]; //指针所指向的的类型是 int()[3]
int *(*ptr)[4]; //指针所指向的的类型是 int *()[4]
在指针的算术运算中,指针所指向的类型有很大的做用。
指针的类型(即指针自己的类型)和指针所指向的类型是两个概念。当你对C愈来愈熟悉时,你会发现,把与指针搅和在一块儿的“类型”这个概念分红“指针的类型”和“指针所指向的类型”两个概念,是精通指针的关键点之一。我看了很多书,发现有些写得差的书中,就把指针的这两个概念搅在一块儿了,因此看起书来先后矛盾,越看越糊涂。spa
指针的值是指针自己存储的数值,这个值将被编译器看成一个地址,而不是一个通常的数值。在32位程序里,全部类型的指针的值都是一个32位整数,由于32位程序里内存地址全都是32位长。
指针所指向的内存区就是从指针的值所表明的那个内存地址开始,长度为sizeof(指针所指向的类型)的一片内存区。之后,咱们说一个指针的值是XX,就至关于说该指针指向了以XX为首地址的一片内存区域;咱们说一个指针指向了某块内存区域,就至关于说该指针的值是这块内存区域的首地址。
指针所指向的内存区和指针所指向的类型是两个彻底不一样的概念。在例一中,指针所指向的类型已经有了,但因为指针还未初始化,因此它所指向的内存区是不存在的,或者说是无心义的。
之后,每遇到一个指针,都应该问问:这个指针的类型是什么?指针指向的类型是什么?该指针指向了哪里? 指针
指针自己占了多大的内存?你只要用函数sizeof(指针的类型)测一下就知道了。在32位平台里,指针自己占据了4个字节的长度。
指针自己占据的内存这个概念在判断一个指针表达式是不是左值时颇有用。 code
指针能够加上或减去一个整数。指针的这种运算的意义和一般的数值的加减运算的意义是不同的。例如:
例二: 对象
char a[20];
int *ptr=a;
...
...
ptr++;
在上例中,指针ptr的类型是int*,它指向的类型是int,它被初始化为指向整形变量a。接下来的第3句中,指针ptr被加了1,编译器是这样处理的:它把指针ptr的值加上了sizeof(int),在32位程序中,是被加上了4。因为地址是用字节作单位的,故ptr所指向的地址由原来的变量a的地址向高地址方向增长了4个字节。
因为char类型的长度是一个字节,因此,原来ptr是指向数组a的第0号单元开始的四个字节,此时指向了数组a中从第4号单元开始的四个字节。
咱们能够用一个指针和一个循环来遍历一个数组,看例子:
例三: blog
int array[20];
int *ptr=array;
...
//此处略去为整型数组赋值的代码。
...
for(i=0;i<20;i++)
{
(*ptr)++;
ptr++;
}
这个例子将整型数组中各个单元的值加1。因为每次循环都将指针ptr加1,因此每次循环都能访问数组的下一个单元。再看例子:
例四:
内存
char a[20];
int *ptr = a;
...
...
ptr += 5;
在这个例子中,ptr被加上了5,编译器是这样处理的:将指针ptr的值加上5乘sizeof(int),在32位程序中就是加上了5乘4=20。因为地址的单位是字节,故如今的ptr所指向的地址比起加5后的ptr所指向的地址来讲,向高地址方向移动了20个字节。在这个例子中,没加5前的ptr指向数组a的第0号单元开始的四个字节,加5后,ptr已经指向了数组a的合法范围以外了。虽然这种状况在应用上会出问题,但在语法上倒是能够的。这也体现出了指针的灵活性。
若是上例中,ptr是被减去5,那么处理过程大同小异,只不过ptr的值是被减去5乘sizeof(int),新的ptr指向的地址将比原来的ptr所指向的地址向低地址方向移动了20个字节。
总结一下,一个指针ptrold加上一个整数n后,结果是一个新的指针ptrnew,ptrnew的类型和ptrold的类型相同,ptrnew所指向的类型和ptrold所指向的类型也相同。ptrnew的值将比ptrold的值增长了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节。就是说,ptrnew所指向的内存区将比ptrold所指向的内存区向高地址方向移动了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节。一个指针ptrold减去一个整数n后,结果是一个新的指针ptrnew,ptrnew的类型和ptrold的类型相同,ptrnew所指向的类型和ptrold所指向的类型也相同。ptrnew的值将比ptrold的值减小了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节,就是说,ptrnew所指向的内存区将比ptrold所指向的内存区向低地址方向移动了n乘sizeof(ptrold所指向的类型)个字节。
这里&是取地址运算符,*是...书上叫作“间接运算符”。&a的运算结果是一个指针,指针的类型是a的类型加个*,指针所指向的类型是a的类型,指针所指向的地址嘛,那就是a的地址。*p的运算结果就五花八门了。总之*p的结果是p所指向的东西,这个东西有这些特色:它的类型是p指向的类型,它所占用的地址是p所指向的地址。
例五:
int a=12;
int b;
int *p;
int **ptr;
p=&a;//&a的结果是一个指针,类型是int*,指向的类型是int,指向的地址是a的地址。
*p=24;//*p的结果,在这里它的类型是int,它所占用的地址是p所指向的地址,显然,*p就是变量a。
ptr=&p;//&p的结果是个指针,该指针的类型是p的类型加个*,在这里是int**。该指针所指向的类型是p的类型,这里是int*。该指针所指向的地址就是指针p本身的地址。
*ptr=&b;//*ptr是个指针,&b的结果也是个指针,且这两个指针的类型和所指向的类型是同样的,因此?amp;b来给*ptr赋值就是毫无问题的了。
**ptr=34;//*ptr的结果是ptr所指向的东西,在这里是一个指针,对这个指针再作一次*运算,结果就是一个int类型的变量。
一个表达式的最后结果若是是一个指针,那么这个表达式就叫指针表达式。下面是一些指针表达式的例子:
例六:
int a,b;
int array[10];
int *pa;
pa=&a;//&a是一个指针表达式。
int **ptr=&pa;//&pa也是一个指针表达式。
*ptr=&b;//*ptr和&b都是指针表达式。
pa=array;
pa++;//这也是指针表达式。
例七:
char *arr[20];
char **parr=arr;//若是把arr看做指针的话,arr也是指针表达式
char *str;
str=*parr;//*parr是指针表达式
str=*(parr+1);//*(parr+1)是指针表达式
str=*(parr+2);//*(parr+2)是指针表达式
因为指针表达式的结果是一个指针,因此指针表达式也具备指针所具备的四个要素:指针的类型,指针所指向的类型,指针指向的内存区,指针自身占据的内存。
好了,当一个指针表达式的结果指针已经明确地具备了指针自身占据的内存的话,这个指针表达式就是一个左值,不然就不是一个左值。 在例七中,&a不是一个左值,由于它尚未占据明确的内存。*ptr是一个左值,由于*ptr这个指针已经占据了内存,其实*ptr就是指针pa,既然pa已经在内存中有了本身的位置,那么*ptr固然也有了本身的位置。
若是对声明数组的语句不太明白的话,请参阅我前段时间贴出的文章<<如何理解c和c++的复杂类型声明>>。 数组的数组名其实能够看做一个指针。看下例:
例八:
int array[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},value;
...
...
value=array[0];//也可写成:value=*array;
value=array[3];//也可写成:value=*(array+3);
value=array[4];//也可写成:value=*(array+4);
上例中,通常而言数组名array表明数组自己,类型是int [10],但若是把array看作指针的话,它指向数组的第0个单元,类型是int *,所指向的类型是数组单元的类型即int。所以*array等于0就一点也不奇怪了。同理,array+3是一个指向数组第3个单元的指针,因此*(array+3)等于3。其它依此类推。
例九:
char *str[3]={
"Hello,this is a sample!",
"Hi,good morning.",
"Hello world"
};
char s[80];
strcpy(s,str[0]);//也可写成strcpy(s,*str);
strcpy(s,str[1]);//也可写成strcpy(s,*(str+1));
strcpy(s,str[2]);//也可写成strcpy(s,*(str+2));
上例中,str是一个三单元的数组,该数组的每一个单元都是一个指针,这些指针各指向一个字符串。把指针数组名str看成一个指针的话,它指向数组的第0号单元,它的类型是char**,它指向的类型是char *。
*str也是一个指针,它的类型是char*,它所指向的类型是char,它指向的地址是字符串"Hello,this is a sample!"的第一个字符的地址,即'H'的地址。 str+1也是一个指针,它指向数组的第1号单元,它的类型是char**,它指向的类型是char *。
*(str+1)也是一个指针,它的类型是char*,它所指向的类型是char,它指向"Hi,good morning."的第一个字符'H',等等。
下面总结一下数组的数组名的问题。声明了一个数组TYPE array[n],则数组名称array就有了两重含义:第一,它表明整个数组,它的类型是TYPE [n];第二,它是一个指针,该指针的类型是TYPE*,该指针指向的类型是TYPE,也就是数组单元的类型,该指针指向的内存区就是数组第0号单元,该指针本身占有单独的内存区,注意它和数组第0号单元占据的内存区是不一样的。该指针的值是不能修改的,即相似array++的表达式是错误的。
在不一样的表达式中数组名array能够扮演不一样的角色。
在表达式sizeof(array)中,数组名array表明数组自己,故这时sizeof函数测出的是整个数组的大小。
在表达式*array中,array扮演的是指针,所以这个表达式的结果就是数组第0号单元的值。sizeof(*array)测出的是数组单元的大小。
表达式array+n(其中n=0,1,2,....。)中,array扮演的是指针,故array+n的结果是一个指针,它的类型是TYPE*,它指向的类型是TYPE,它指向数组第n号单元。故sizeof(array+n)测出的是指针类型的大小。
例十:
int array[10];
int (*ptr)[10];
ptr=&array;
上例中ptr是一个指针,它的类型是int (*)[10],他指向的类型是int [10],咱们用整个数组的首地址来初始化它。在语句ptr=&array中,array表明数组自己。
本节中提到了函数sizeof(),那么我来问一问,sizeof(指针名称)测出的到底是指针自身类型的大小呢仍是指针所指向的类型的大小?答案是前者。例如:
int (*ptr)[10];
则在32位程序中,有:
sizeof(int(*)[10])==4
sizeof(int [10])==40
sizeof(ptr)==4
实际上,sizeof(对象)测出的都是对象自身的类型的大小,而不是别的什么类型的大小。
能够声明一个指向结构类型对象的指针。
例十一:
struct MyStruct
{
int a;
int b;
int c;
}
MyStruct ss={20,30,40};//声明告终构对象ss,并把ss的三个成员初始化为20,30和40。
MyStruct *ptr=&ss;//声明了一个指向结构对象ss的指针。它的类型是
MyStruct*,它指向的类型是MyStruct。
int *pstr=(int*)&ss;//声明了一个指向结构对象ss的指针。可是它的类型和它指向的类型和ptr是不一样的。
请问怎样经过指针ptr来访问ss的三个成员变量?
答案:
ptr->a;
ptr->b;
ptr->c;
又请问怎样经过指针pstr来访问ss的三个成员变量?
答案:
*pstr;//访问了ss的成员a。
*(pstr+1);//访问了ss的成员b。
*(pstr+2)//访问了ss的成员c。
呵呵,虽然我在个人MSVC++6.0上调式过上述代码,可是要知道,这样使用pstr来访问结构成员是不正规的,为了说明为何不正规,让咱们看看怎样经过指针来访问数组的各个单元:
例十二:
int array[3]={35,56,37};
int *pa=array;
经过指针pa访问数组array的三个单元的方法是:
*pa;//访问了第0号单元
*(pa+1);//访问了第1号单元
*(pa+2);//访问了第2号单元
从格式上看却是与经过指针访问结构成员的不正规方法的格式同样。
全部的C/C++编译器在排列数组的单元时,老是把各个数组单元存放在连续的存储区里,单元和单元之间没有空隙。但在存放结构对象的各个成员时,在某种编译环境下,可能会须要字对齐或双字对齐或者是别的什么对齐,须要在相邻两个成员之间加若干个“填充字节”,这就致使各个成员之间可能会有若干个字节的空隙。
因此,在例十二中,即便*pstr访问到告终构对象ss的第一个成员变量a,也不能保证*(pstr+1)就必定能访问到结构成员b。由于成员a和成员b之间可能会有若干填充字节,说不定*(pstr+1)就正好访问到了这些填充字节呢。这也证实了指针的灵活性。要是你的目的就是想看看各个结构成员之间到底有没有填充字节,嘿,这却是个不错的方法。
经过指针访问结构成员的正确方法应该是象例十二中使用指针ptr的方法。
能够把一个指针声明成为一个指向函数的指针。
int fun1(char*,int);
int (*pfun1)(char*,int);
pfun1=fun1;
....
....
int a=(*pfun1)("abcdefg",7);//经过函数指针调用函数。
能够把指针做为函数的形参。在函数调用语句中,能够用指针表达式来做为实参。