C语言指针作为形参如何改变其指向的地址?

嵌入式资讯精选 2021-09-29 11:29

题目是什么意思呢?

就是一个函数的输入参数是一个指针,该函数需要改变该指针指向的地址,如: 现在有一个全局数组b,现在需要编写一个函数 输入参数是一个指针a,需要通过该函数将该指针a指向数组b,即:

int b[3] = {1,2,3};

void fcn(参数);

void main()
{
    int* a;
    fcn(输入参数a)

}

执行完fcn后,使参数的地址改变,这个功能怎么来实现呢?

首先说明结论:使用二级指针。

为了更好的理解这个问题,我们首先来学习一下指针最经典的例子,交换两个数来说明函数的形参和实参之间的关系。

首先来探究以下实参和形参的关系是怎样的。

形参为普通变量类型:

void test1(int a, int b)
{
   printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b); //打印形参地址
   printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b); //打印形参值
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;

    printf(">> actual addr a: %d, actual addr b: %d\n", &a,&b);
    printf(">> actual value a: %d, actual value b: %d\n",a,b);
    test1(a,b);

    return 0;
}

下面是执行结果:

>> actual addr a: 6422300, actual addr b: 6422296
>> actual value a: 1, actual value b: 2
>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276
>> formal value a: 1, formal value b: 2

可以看到形参和实参的值虽然相同,但是他们的地址却不相同,所以函数在被调用的时候传入的参数(实参)实际上是被复制到另一个地址(形参地址)中去了,函数中对传入参数的操作实际上是对形参地址中的数进行操作,而与实参无关。所以下面的函数不能实现交换两个数的功能。

void swap_1(int a, int b)
{
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
   printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b);
   printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b);
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;
    swap_1(a,b);
    printf(">> actual addr a: %d, actual addr b: %d\n", &a,&b);
    printf(">> actual value a: %d, actual value b: %d\n",a,b);
    return 0;
}

输出如下:

>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276
>> formal value a: 2, formal value b: 1
>> actual addr a: 6422300, actual addr b: 6422296      
>> actual value a: 1, actual value b: 2

可以看到在swap_1函数中a,b两个数的值是被调换了的,但是函数中的a,b的地址和主函数中a,b的地址根本不是同一个,主函数中a,b还是原来的数,所以这个函数起不到交换两个数功能。

既然形参和实参的关系是地址不同而值相同那么我们将实参的地址当作参数传给形参,然后在函数中对形参所指向的地址中的值(该地址就是实参的地址)进行改变是否就可以完成两个数的交换了?

OK!下面我们来编写函数测试以下:

void swap_2(int* a, int* b)
{
    int temp;
    printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b); //打印形参地址
    printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b); //打印形参的值
    printf(">> formal addr value a: %d, formal addr value b: %d\n",*a,*b); //打印以形参值为地址的值
    temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
    printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b);
    printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b);
    printf(">> formal addr value a: %d, formal addr value b: %d\n",*a,*b);
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;
    swap_2(&a,&b);
    printf(">> actual addr a: %d, actual addr b: %d\n", &a,&b);
    printf(">> actual value a: %d, actual value b: %d\n",a,b);
    return 0;
}

结果如下:

>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276
>> formal value a: 6422300, formal value b: 6422296
>> formal addr value a: 1, formal addr value b: 2      
>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276      
>> formal value a: 6422300, formal value b: 6422296    
>> formal addr value a: 2, formal addr value b: 1      
>> actual addr a: 6422300, actual addr b: 6422296      
>> actual value a: 2, actual value b: 1

从结果可以看出,这个函数可以交换输入参数的值。下面我们来分析一下为什么这个函数能够实现交换功能。

以变量a为例,首先,从结果的第一行可以看出,传入函数的参数是地址(即实参a的地址:6420300),这个地址作为一个值存放在形参a(地址:6422272)中,然后定义一个int型变量来存放地址6422272(形参a的地址)中的值6422300(实参a的地址),然后将指向6422296(实参b的地址)地址中的值 赋给 指向6422300(实参a的地址),开始地址6422300地址中的值为2,现在该地址的值变为1,同理,在执行函数之后地址6422296中的值变为1,从而实现了两个数的交换。

在这个过程中,是函数调用a、b两个值的地址,并在函数中改变这两地址中的值。与上一个函数的本质区别就是:上一个函数swap1只是将a、b的值给复制到两个新的地址当中,并改变新的地址中的值,与a、b地址无关。而swap_2则是直接操作a、b地址中的值,进而可以实现交换两个数的功能。

注意:实参和形参是在两个不同地址,虽然起的名字是一样的,当然这个名字可以自己随意起。为了更加清楚的说明实参和形参是两个东西,下面我将形参的变量名给改一下:

void swap_2(int* formal_a, int* formal_b)
{
    int temp;
    printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b);
    printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b);
    printf(">> formal addr value a: %d, formal addr value b: %d\n",*a,*b);
    temp = *formal_a;
    *formal_a = *formal_b;
    *formal_b = temp;
    printf(">> formal addr a: %d, formal addr b: %d\n",&a,&b);
    printf(">> formal value a: %d, formal value b: %d\n",a,b);
    printf(">> formal addr value a: %d, formal addr value b: %d\n",*a,*b);
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;
    swap_2(&a,&b);
    printf(">> actual addr a: %d, actual addr b: %d\n", &a,&b);
    printf(">> actual value a: %d, actual value b: %d\n",a,b);
    return 0;
}

结果如下:

>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276
>> formal value a: 6422300, formal value b: 6422296
>> formal addr value a: 1, formal addr value b: 2      
>> formal addr a: 6422272, formal addr b: 6422276      
>> formal value a: 6422300, formal value b: 6422296
>> formal addr value a: 2, formal addr value b: 1      
>> actual addr a: 6422300, actual addr b: 6422296      
>> actual value a: 2, actual value b: 1

和之前的结果一样,可以知道,函数在执行的时候其实是不管你名字怎么起的,而是关心地址,而你起的名字实际也只是那个地址的代号而已。

通过上面的例子已经清楚了函数的形参与实参的区别,那么现在就来解决文章开头提出的问题

如何通过函数改变一个传入指针作为实参的地址,其实在理解上面的关于函数的形参和实参就非常容易懂了。

首先我们来看下面一个例子:

int b[3] = {1,2,3};

void fcn(int* *a)
{
    *a = b;
}

int main()
{
    unsigned int i = 0;
    int* a;

    for(i=0;i<3;i++)
     {
         printf(">> %d \n",a[i]);
     }

     fcn(&a);

     for(i=0;i<3;i++)
     {
         printf(">> %d \n",a[i]);
     }
}

函数输出为:

>> 0 
>> -1
>> 4194304
>> 1
>> 2
>> 3

主函数中,我们定义了一个指针a,并且没有初始化它,之后我们是不能够直接对它指向的地址进行赋值,因为现在它的地址是随机的,对该地址进行操作后有可能会导致程序崩溃。我们想要用它就只能够对它自己的值也就是它所指向的地址进行操作。函数fcn通过形参来改变输入实参的值是怎么做到的呢?

首先看函数的形参 (int **a) ,表示什么意思呢?就是说传入的一个二级指针,指向指针的指针,这又是什么意思呢?比如你有一张藏宝图,它说宝藏在a地,你到a地之后也只得到一张藏宝图,该藏宝图说宝藏在b地,你只有到达b地才能够得到宝藏。这就是一个二级指针,第一个指向的地址是a,a的内容也是一个指针,指向b,b地址下才是真正的内容。

我们在主函数中定义了一个指针a,让它传入函数fcn,我们分析一下这个过程:

函数开辟一个形参的地址,该地址中的内容为指向传入参数地址的值,那么函数中我们将数组b的首地址赋给该地址,也就是将实参的地址更改成了数组b的首地址。

文章确实太绕了,个人觉得最主要的点就是弄清楚指针与地址以及该地址的值的关系,还有就是形参与实参的关系。

原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/87169205

1.25万研究所和40万996大厂去哪个?

2.单片机串口最底层的本质!

3.在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?(上)

4.在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?(下)

5.MCU在线调试功能正常而离线工作异常原因探究~

6.到底什么是“无源物联网”?

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将根据您提供的版权证明材料确认版权并支付稿酬或者删除内容。

嵌入式资讯精选 掌握最鲜资讯,尽领行业新风
评论
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 54浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 59浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 150浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 86浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 70浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 63浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 155浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦