C指针!( 二 )


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加了4个字节 。
由于char类型的长度是一个字节 , 所以 , 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 。
我们可以用一个指针和一个循环来遍历一个数组 , 看例子:
例三:
例三:
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 。由于每次循环都将指针ptr加1 , 所
以每次循环都能访问数组的下一个单元 。
再看例子:
例四:
1. char a[20];
2. int *ptr=a;
...
...
3. 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 。由于地址的单位是字节 , 故
现在的ptr所指向的地址比起加5后的ptr所指向的地址来说 , 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的合法范围之外了 。虽然这种情况在应用上会出问
题 , 但在语法上却是可以的 。这也体现出了指针的灵活性 。
【C指针!】如果上例中 , 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的值增加了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 。pt
rnew的值将比ptrold的值减少了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siz
eof(ptrold所指向的类型)个字节 。
第三章 运算符号&和*
这里&是取地址运算符 , *是...书上叫做"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
些特点: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自己的地址 。
*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
指向的类型是一样的 , 所以用&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
针再做一次*运算 , 结果就是一个int类型的变量 。
第四章 指针表达式
一个表达式的最后结果如果是一个指针 , 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;


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